WO2015056563A1 - 硬貨識別装置 - Google Patents

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coil
frequency
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山田 淳
木村 康行
正明 時庭
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株式会社日本コンラックス
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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D5/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of coins, e.g. for segregating coins which are unacceptable or alien to a currency
    • G07D5/08Testing the magnetic or electric properties
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D5/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of coins, e.g. for segregating coins which are unacceptable or alien to a currency

Definitions

  • the present invention relates to a coin processing device, and more particularly, to a coin processing device that identifies a plated coin.
  • the plated coin is obtained by applying nickel plating to iron and improving the wear resistance and corrosion resistance of the coin. Therefore, as shown in FIG. 1B, which is a cross-sectional view of the coin 501 shown in FIG. 1A along the line XX ′, the coin 501 is made of two materials such as iron 502 and nickel 503. Will be composed.
  • the coin 501 is inclined so as to roll in the direction of arrow Y in the figure.
  • An identification sensor 505 and an identification sensor 506 are provided in the coin passage 504, the material of the core material of the coin is identified by the identification sensor 505, and the material of the plating material on the coin surface layer is identified by the identification sensor 506.
  • Each of the identification sensor 505 and the identification sensor 506 is a coil connected to an oscillation circuit, oscillates the identification sensor 505 at a relatively low frequency (for example, 40 kHz), and makes the identification sensor 506 a relatively high frequency (for example, 500 kHz). By oscillating at, the core material and the plating material of the coin can be identified.
  • Patent Document 1 As a method for identifying coins composed of two different materials, for example, there is a method described in Patent Document 1.
  • the thickness of the plating applied to the surface layer of the plated coin is about several ⁇ m to several tens of ⁇ m, and the thickness may vary, so that the characteristics of the plated coin can be obtained with high accuracy. It was difficult. For this reason, it was difficult to say that the accuracy of sorting plated coins and false coins was high.
  • an object of the present invention is to provide a coin processing apparatus that can accurately identify plated coins.
  • the invention of claim 1 is a coin identifying device for identifying a coin subjected to a plating process, wherein the plated layer of the coin among the wall surfaces of the coin passage where the coin rolls.
  • a discrimination sensor composed of a coil arranged at a position where a thick part passes, and a discrimination for determining the correctness of the coin by acquiring data including characteristics of both the plating layer and the core material of the coin from the output of the discrimination sensor Means.
  • the invention of claim 2 is characterized in that, in the invention of claim 1, the identification sensors are arranged at an upper part and a lower part of the wall surface of the coin passage.
  • the invention of claim 3 is characterized in that, in the invention of claim 2, the shape of the identification sensor is an arc corresponding to the diameter of the coin to be identified.
  • the invention of claim 4 is characterized in that, in the invention of claim 1, the shape of the identification sensor is an annular shape having an outer periphery corresponding to the diameter of the coin to be identified.
  • the invention of claim 5 is the invention according to any one of claims 1 to 4, wherein the identification sensor is a printed coil in which a spiral coil made of metal foil is formed on a substrate.
  • the present invention focuses on the dock bone effect that occurs when a coin is plated, and determines the correctness of the coin.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the dock bone effect.
  • FIG. 3A and FIG. 3B show a true coin composed of a core material 11 and a plating layer 12.
  • FIG. 3C shows a fake coin composed of the core material 13 and the plating layer 14.
  • FIG. 3A when the coin is plated, as shown in FIG. 3A, when the thickness of the plating layer near the center of the coin is B, the edge of the coin that is the edge of the core is plated.
  • the thickness of the layer is A. That is, A> B.
  • the plating layer at the edge of the coin which is the edge of the core, is thicker than the plating layer at the center of the coin, it is easier to obtain the characteristics of the plating material.
  • the present invention regards the thickness of the plating layer on the edge of the coin due to the dock bone effect as a feature, and uses this feature to determine the authenticity of the coin.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement example of the identification sensor of the coin processing device according to the first embodiment of the present invention. As shown in the figure, in the coin processing device of the first embodiment, an identification sensor 3 is arranged in a coin passage 2 that is inclined so that the coin 1 rolls in the direction of arrow C in the figure.
  • This identification sensor 3 is arranged in the lower part of the coin passage 2 where the portion where the plating layer is thick due to the dock bone effect of the coin 1 passes.
  • the identification sensor 3 is a pair of coils, and is connected in series with an oscillation circuit and oscillates at 500 kHz as shown in FIG.
  • the CPU 6 acquires a voltage from the oscillation circuit via the envelope detection circuit 4 and acquires a frequency via the frequency detection circuit 5.
  • the CPU 6 has a function as a discriminating means, and discriminates the correctness of the coin using the discriminant function with respect to the acquired voltage and frequency.
  • the method of discriminating the authenticity of a coin using the discriminant function from the acquired voltage value and frequency value is, for example, whether or not the acquired voltage value or frequency value is included within a predetermined threshold range. It is possible to use a method of determining, a method of comprehensively determining from the degree of similarity between both the acquired voltage value and frequency value and the genuine coin data stored in advance in a memory or the like.
  • the coil which comprises the identification sensor 3 is the winding coil which wound the copper wire etc. around the core, and the printed coil which printed metal foil spirally on the board
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the principle of coin discrimination.
  • the region indicated by reference numeral 8 is an eddy current generation region. It becomes.
  • the voltage output from the identification sensor 3 and the change in the frequency thereof are different between when the true currency passes and when the fake currency passes. From the difference, it is possible to discriminate between true coins and fake coins.
  • the characteristic data of the coin including the voltage value and the frequency value acquired from the coin is a value including the characteristics of both the plating layer and the core material of the portion where the plating layer is thick. For this reason, the coin processing apparatus according to the first embodiment of the present invention determines authenticity based on the characteristic data including the characteristics of both the plated layer and the core material.
  • the identification sensor 3 is arranged at a position where the plating layer is thick, and in order to oscillate the sensor at a relatively high frequency, the value of the voltage and the frequency acquired by the coil 3 include a genuine coin and a fake coin. Since the difference in the thickness of the plating layer appears remarkably, the plated coin can be identified with high accuracy.
  • the identification sensor 3 has been described as oscillating at 500 kHz, it is not limited to this frequency, and any frequency that is easily affected by the characteristics of the coin surface layer may be used. Such a frequency is a frequency of 200 kHz to 600 kHz.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a flow of operations of the coin processing apparatus.
  • the coin processing device When the coin processing device starts operating, it waits for the coin 1 to be inserted.
  • the coin 1 When the coin 1 is inserted, rolls in the coin path 2 and reaches the vicinity of the identification sensor 3, the output (voltage and frequency) of the identification sensor 3 changes.
  • the change in the voltage of the identification sensor 3 is, for example, as shown in FIG. 8, and the time t1 is the time when the coin 1 reaches the vicinity of the identification sensor 3.
  • the time between the time t1 and the time t3 is the time during which the identification sensor 3 detects the coin 1.
  • the CPU 6 acquires the voltage via the envelope detection circuit 4 and the frequency via the frequency detection circuit 5, and these are obtained. Store in a memory (not shown) (step 102).
  • the acquisition and storage of voltage and frequency are periodically performed until the coin 1 passes near the center of the identification sensor 3 (NO in step 103) (step 102).
  • the CPU 6 determines from the output of the identification sensor 3 whether or not the coin 1 has passed near the center of the identification sensor 3.
  • the voltage of the identification sensor 3 changes from a downward trend to an upward trend at time t2 shown in FIG. Judge that it has passed nearby.
  • the CPU 6 calculates by substituting the voltage and frequency when the coin 1 passes near the center of the identification sensor 3 into a predetermined discriminant function. (Step 104), it is determined from the calculation result whether the passed coin 1 is a genuine coin or a fake coin (Step 105), and the process is terminated.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an arrangement example of the identification sensors of the coin processing device according to the second embodiment of the present invention.
  • the identification sensor 3 is arranged in the coin passage 2 that is inclined so that the coin 1 rolls in the direction of arrow D in the figure.
  • the identification sensor 3 is disposed at the lower and upper portions of the coin passage 2 where the portion where the plating layer is thick due to the dock bone effect of the coin 1 passes.
  • the identification sensor 3 arranged at the upper part of the coin passage 2 is arranged at a position that is about the same as the diameter of the coin 1 from the floor surface of the coin passage 2.
  • the identification sensor 3 is a pair of coils, and is connected to an oscillation circuit as shown in FIG. 10, acquires a voltage from the oscillation circuit via the envelope detection circuit 4, and passes through the frequency detection circuit 5. The frequency is acquired, each of the acquired voltage and frequency is input to the CPU 6, and the correctness of the coin is determined using a discriminant function.
  • the coil which comprises the identification sensor 3 can use the winding coil which wound the copper wire etc. around the core, and the printed coil which printed the metal foil on the board
  • Example 3 an identification sensor using a coil having a shape different from those in Example 1 and Example 2 will be described.
  • FIG. 12 is a diagram showing an arrangement example of the identification sensor of the coin processing device according to the third embodiment of the present invention.
  • the identification sensor 203 is arranged in the coin passage 2 that is inclined so that the coin 1 rolls in the direction of arrow E in the figure.
  • the identification sensor 203 is disposed in the coin passage 2 so that a portion where the plating layer is thick due to the dock bone effect of the coin 1 passes and the entire region can be set as a detection target. .
  • the identification sensor 203 is an annular printed coil as shown in FIG.
  • the identification sensor 203 has no coil at the center, and the printed coil has a smaller inductance and a weaker magnetic field than the winding coil, so that the diffusion of magnetic flux from the central portion of the printed coil is less than that of the winding coil. For this reason, the identification sensor 203 is not affected by the central portion of the coin, and can acquire the characteristics (voltage value and frequency value) of the coin edge portion with high accuracy.
  • the identification sensor 203 is a detection target for the entire area where the plating layer is thick due to the dock bone effect of the coin 1, even if there is accumulation of coin variations, dust in the coin passage 2, etc.
  • the correctness of the coin 1 can be determined with high accuracy.
  • circuit configuration of the coin processing device of the third embodiment is the same as the circuit configuration (FIG. 5) of the coin processing device of the first embodiment. Further, the principle of coin discrimination and the operation of the coin processing apparatus are the same as in the case of the first embodiment, and thus description thereof is omitted here.
  • an identification sensor using a coil having a shape different from those in the first, second, and third embodiments will be described.
  • FIG. 14 is a diagram showing an arrangement example of the identification sensor of the coin processing device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the identification sensor 303 is arranged in the coin passage 2 that is inclined so that the coin 1 rolls in the direction of arrow F in the figure.
  • This identification sensor 303 is arranged at the lower part and the upper part of the coin passage 2 which is a position through which the thickened part of the plating layer passes due to the dock bone effect of the coin 1.
  • the identification sensor 303 disposed at the upper part of the coin passage 2 is disposed at a position that is approximately as high as the diameter of the coin 1 from the floor surface of the coin passage 2.
  • the identification sensor 303 is a pair of coils, and a wound coil in which a copper wire or the like is wound around a core, or a printed coil in which a metal foil is spirally printed on a substrate can be used.
  • the coil of the identification sensor 303 has a portion in contact with the wall surface of the coin passage 2, that is, the shape of the surface facing the coin 1 is an arc (bow shape), and the coin 1 to be detected The shape depends on the diameter.
  • the shape of the coil of the identification sensor 303 is more complicated than that described in the second embodiment, but the coins are discriminated more accurately than those described in the second embodiment. Can do.
  • circuit configuration of the coin processing device of the fourth embodiment is the same as the circuit configuration (FIG. 10) of the coin processing device of the second embodiment.
  • the principle of coin discrimination and the operation of the coin processing apparatus are the same as in the case of the first embodiment, and thus description thereof is omitted here.

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Abstract

メッキ処理を施した硬貨を精度よく識別することのできる硬貨処理装置を提供する。硬貨(1)が転動する硬貨通路(2)の壁面のうち、硬貨(1)のメッキ層の厚い部分が通過する位置に識別センサ(3)を配置し、識別センサ(3)の出力から、硬貨(1)のメッキ層と芯材の両者の特性が含まれるデータを取得して硬貨の正為を判別する。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] 硬貨識別装置
 本発明は、硬貨処理装置に関し、特に、メッキ処理を施した硬貨を識別する硬貨処理装置に関する。
 最近、外国硬貨において、メッキ処理を施したメッキ硬貨が使用される機会が増大している。メッキ硬貨は、例えば、鉄にニッケルメッキを施したものであり、硬貨の耐磨耗性、耐腐食性を向上させたものである。したがって、図1(a)に示した硬貨501の図中の直線X-X’における断面図である図1(b)に示すように、硬貨501は、鉄502とニッケル503といった2つの材質で構成されることになる。
 この硬貨501の金種や正為を識別する場合、従来の硬貨処理装置では、例えば、図2に示すように、硬貨501が図中の矢印Yの方向に転動するように傾斜している硬貨通路504に、識別センサ505と識別センサ506を設け、識別センサ505で硬貨の芯材の材質を識別し、識別センサ506で硬貨表層のメッキ材の材質を識別するものであった。
 識別センサ505と識別センサ506は、いずれも、発振回路に接続されたコイルであり、識別センサ505を比較的低周波数(例えば40kHz)で発振させ、識別センサ506を比較的高周波数(例えば500kHz)で発振させることにより、それぞれ、硬貨の芯材とメッキ材を識別することができる。
 なお、異なる2つの材料で構成される硬貨を識別する方法としては、例えば、特許文献1に記載されたものがある。
特許4126668号公報
 しかしながら、メッキ硬貨の硬貨表層に施されているメッキの厚みは、数μmから数十μm程度であり、また、その厚みにはバラツキがあることもあり、メッキ硬貨の特徴を高精度に取得することが難しかった。このためメッキ硬貨の正貨と偽貨の選別精度は、高いものとは言い難かった。
 そこで、本発明は、メッキ処理を施した硬貨を精度よく識別することのできる硬貨処理装置を提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するため、請求項1の発明は、メッキ処理が施された硬貨を識別する硬貨識別装置であって、硬貨が転動する硬貨通路の壁面のうち、該硬貨のメッキ層の厚い部分が通過する位置に配置したコイルから成る識別センサと、前記識別センサの出力から、前記硬貨のメッキ層と芯材の両者の特性を含むデータを取得して硬貨の正為を判別する判別手段とを具備することを特徴とする。
 また、請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記識別センサを前記硬貨通路の壁面の上部と下部とに配置したことを特徴とする。
 また、請求項3の発明は、請求項2の発明において、前記識別センサの形状は、識別対象の硬貨の直径に応じた弧であることを特徴とする。
 また、請求項4の発明は、請求項1の発明において、前記識別センサの形状は、識別対象の硬貨の直径に応じた外周を有する環状であることを特徴とする。
 また、請求項5の発明は、請求項1乃至4のいずれかの発明において、前記識別センサは、基板上に金属箔による渦状のコイルを形成したプリントコイルであることを特徴とする。
 本発明によれば、メッキ処理が施された硬貨を、その特徴を利用して精度よく識別することが可能となる。
メッキ処理を施した硬貨を説明するための図である。 メッキ処理を施した硬貨を識別する従来の硬貨識別装置の例を示した図である。 ドックボーン効果を説明するための図である。 本発明の実施例1に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。 本発明の実施例1に係わる硬貨処理装置の回路構成例を示した図である。 本発明の実施例1に係わる硬貨判別の原理を説明するための図である。 本発明の実施例1に係わる硬貨処理装置の動作の流れを示すフローチャートである。 本発明の実施例1に係わる識別センサ3の出力例を示した図である。 本発明の実施例2に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。 本発明の実施例2に係わる硬貨処理装置の回路構成例を示した図である。 本発明の実施例2に係わる硬貨通路2の床面に埃20等が堆積した例を説明するための図である。 本発明の実施例3に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。 識別センサ203の構成例を示した図である。 本発明の実施例3に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。 識別センサ303の構成例を示した図である。
 以下、本発明に係る硬貨処理装置の一実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 最初に、本発明の概要について説明する。本発明は、硬貨をメッキ処理する際に生じるドックボーン効果に着目し、硬貨の正為を判別するものである。
 図3は、ドックボーン効果を説明するための図である。図3(a)と図3(b)は芯材11とメッキ層12で構成される正貨を示す。図3(c)は芯材13とメッキ層14で構成される偽貨を示す。電気メッキによりメッキ処理を行うと、芯材のエッジ部分に電界の集中が起こり、エッジ部におけるメッキ層が他よりも厚くなるといった現象が生じる。そのため、硬貨にメッキ処理を施した場合、図3(a)に示すように、硬貨の中央付近のメッキ層の厚みがBである場合、芯材のエッジ部である硬貨の縁部では、メッキ層の厚みがAとなる。すなわち、A>Bとなる。
 したがって、硬貨中央部のメッキ層より芯材のエッジ部である硬貨の縁部でのメッキの層の方が厚い分、よりメッキの材質の特性を取得しやすい。
 また、実際の硬貨及び偽貨を調査すると、メッキ処理の違いのため、図3(b)に示す正貨と図3(c)に示す偽貨のように、ドックボーン効果による硬貨縁部のメッキ層の厚みが正貨と偽貨で異なることが判明している。
 本発明は、ドックボーン効果による硬貨縁部のメッキ層の厚みを特徴として捉え、この特徴を利用して硬貨の正為を判別するものである。
 図4は、本発明の実施例1に係る硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。同図に示すように、実施例1の硬貨処理装置は、硬貨1が図中の矢印Cの方向に転動するように傾斜している硬貨通路2に識別センサ3を配置している。
 この識別センサ3は、硬貨1のドックボーン効果によりメッキ層が厚くなっている部分が通過する位置である硬貨通路2の下部に配置される。
 また、識別センサ3は、1対のコイルであり、図5に示すように、発振回路と直列に接続され500kHzで発振する。CPU6は、当該発振回路から包絡線検波回路4を介して電圧を取得し、周波数検出回路5を介して周波数を取得する。CPU6は、判別手段としての機能を有し、取得した電圧と周波数に対し、判別関数を用いて硬貨の正為を判別する。
 取得した電圧の値と周波数の値から判別関数を用いて硬貨の正為を判別する方法は、例えば、取得した電圧の値や周波数の値が所定の閾値の範囲内に含まれるか否かで判別する方法や、取得した電圧の値と周波数の値の両方の値と予めメモリ等に記憶している正貨データとの類似度から総合的に判別する方法等を用いることが出来る。
 なお、識別センサ3を構成するコイルは、銅線等をコアに巻き回した巻き線コイルや、基板上に金属箔を渦状にプリントした(プリント基板の作成と同じ要領で作成する)プリントコイルを用いることができる。
 続いて、ドックボーン効果の相違による硬貨の判別の原理について説明する。図6は、硬貨判別の原理を説明するための図である。
 硬貨が識別センサ3の近傍を通過する際に、識別センサ(コイル)3で発生する磁束7の影響により、硬貨内には渦電流が生じ、この渦電流の影響により、識別センサ3から出力される電圧やその周波数に変化が生じることとなる。
 このとき、図6(a)に示すように、芯材11とメッキ層12で構成される正貨(図3(b)に示す硬貨)の場合は、符号8で示す領域が渦電流発生領域となる。
 一方、図6(b)に示すように、芯材13とメッキ層14で構成される偽貨(図3(c)に示す硬貨)の場合は、硬貨縁部分のメッキ層14が、正貨のメッキ層12に比較して薄い為に、磁界が硬貨内部まで浸透し、符号9で示す領域が渦電流発生領域となる。
 この渦電流発生領域8と渦電流発生領域9の違いにより、識別センサ3から出力される電圧やその周波数の変化は、正貨が通過した場合と偽貨が通過した場合とで異なることになり、その違いから正貨と偽貨を判別することができる。
 なお、硬貨から取得される電圧の値や周波数の値からなる硬貨の特性データは、メッキ層が厚くなっている部分のメッキ層と芯材の両方の特性を含む値となる。このため、本発明の第1の実施例に係わる硬貨処理装置は、メッキ層と芯材の両者の特性を含む特性データに基づいて正為を判別している。
 また識別センサ3をメッキ層が厚くなっている位置に配置しており、また比較的高周波でセンサを発振させるために、コイル3が取得する電圧の値や周波数の値には正貨と偽貨のメッキ層の厚さの違いが顕著に表れる為、高精度にメッキ硬貨を識別できる。
 尚、識別センサ3は500kHZで発振するものとし説明したが、この周波数に限定されるものではなく、硬貨表層の特性に影響を受けやすい周波数であればよい。またそのような周波数は200kHz乃至600kHzの周波数である。
 次に、硬貨処理装置の動作を説明する。図7は、硬貨処理装置の動作の流れを示すフローチャートである。
 硬貨処理装置は、動作を開始すると、硬貨1の投入を待つ。硬貨1が投入され、硬貨通路2を転動し、識別センサ3の近傍に達すると、識別センサ3の出力(電圧とその周波数)が変化する。識別センサ3の電圧の変化は、例えば、図8に示すようなものであり、時刻t1が、硬貨1が識別センサ3の近傍に達した時刻である。なお、時刻t1と時刻t3の間が、識別センサ3が硬貨1を検出している時間である。
 硬貨1が識別センサ3の近傍を通過しはじめると(ステップ101でYES)、CPU6は、包絡線検波回路4を介して電圧を取得するとともに周波数検出回路5を介して周波数を取得し、これらを図示しないメモリに記憶する(ステップ102)。
 電圧と周波数の取得と記憶は、硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過するまでの間(ステップ103でNO)、定期的に行われる(ステップ102)。なお、CPU6は、硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過したか否かは、識別センサ3の出力から判断する。硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過すると、識別センサ3の電圧が図8に示す時刻t2のように下降傾向から上昇傾向に転じるため、この出力の変化を硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過したものと判断する。
 硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過すると(ステップ103でYES)、CPU6は、硬貨1が識別センサ3の中央付近を通過した際の電圧と周波数を予め定めた判別関数に代入して計算を行い(ステップ104)、その計算結果から通過した硬貨1が正貨であるか偽貨であるかを判定し(ステップ105)、処理を終了する。
 実施例1では、1対の識別センサ3を用いて硬貨の識別を行う例を説明したが、実施例2では、2対の識別センサを用いて硬貨の識別を行う例を説明する。
 図9は、本発明の実施例2に係る硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。同図に示すように、実施例2の硬貨処理装置は、硬貨1が図中の矢印Dの方向に転動するように傾斜している硬貨通路2に識別センサ3を配置している。
 この識別センサ3は、硬貨1のドックボーン効果によりメッキ層が厚くなっている部分が通過する位置である硬貨通路2の下部と上部に配置される。硬貨通路2の上部に配置される識別センサ3は、硬貨通路2の床面から硬貨1の直径と同程度上部となる位置に配置される。
 また、識別センサ3は、2対のコイルであり、図10に示すように、発振回路と接続され、当該発振回路から包絡線検波回路4を介して電圧を取得し、周波数検出回路5を介して周波数を取得し、取得した電圧と周波数のそれぞれがCPU6に入力し、判別関数を用いて硬貨の正為を判定する。
 なお、識別センサ3を構成するコイルは、銅線等をコアに巻き回した巻き線コイルや、基板上に金属箔を渦状にプリントしたプリントコイルを用いることができる。
 なお、硬貨の判別の原理や硬貨処理装置の動作自体は、実施例1の場合と同様であるため、ここでの説明は省略する。
 この実施例2のように、識別センサ3として2対のコイルを用い、これらを直列に接続した場合、図11に示すように、硬貨通路2の床面に埃20等が堆積して硬貨1が硬貨通路2の床面よりも高い位置を通過したとしても、上部に配置された識別センサ3と下部に配置された識別センサ3との検出範囲の変化が相殺され、硬貨1の正為を判別することが可能となる。
 実施例3では、実施例1及び実施例2とは異なる形状のコイルを用いた識別センサについて説明する。
 図12は、本発明の実施例3に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。同図に示すように、実施例3の硬貨処理装置は、硬貨1が図中の矢印Eの方向に転動するように傾斜している硬貨通路2に識別センサ203を配置している。
 この識別センサ203は、硬貨1のドックボーン効果によりメッキ層が厚くなっている部分が通過する位置であり、かつ、その全域を検出対象とすることができるように、硬貨通路2に配置される。
 また、識別センサ203は、図13に示すような環状のプリントコイルである。この識別センサ203は、中心部分にコイルが無く、またプリントコイルは巻線コイルと比較してインダクタンスが小さく磁界が弱いため、プリントコイル中央部からの磁束の拡散は巻線コイルと比べて少ない。このため識別センサ203は、硬貨中央部分からの影響をうけず、硬貨エッジ部分の特徴(電圧値と周波数値)を高精度に取得することができる。
 さらに、識別センサ203は、硬貨1のドックボーン効果によりメッキ層が厚くなっている部分の全域を検出対象とするため、硬貨のバラツキや硬貨通路2の埃等に堆積があった場合でも、比較的精度よく、硬貨1の正為を判別することができる。
 なお、実施例3の硬貨処理装置の回路構成は実施例1の硬貨処理装置の回路構成(図5)と同様の構成である。また、硬貨の判別の原理や硬貨処理装置の動作自体は、実施例1の場合と同様であるため、ここでの説明は省略する。
 実施例4では、実施例1、実施例2、実施例3とは異なる形状のコイルを用いた識別センサについて説明する。
 図14は、本発明の実施例4に係わる硬貨処理装置の識別センサの配置例を示した図である。同図に示すように、実施例4の硬貨処理装置は、硬貨1が図中の矢印Fの方向に転動するように傾斜している硬貨通路2に識別センサ303を配置している。
 この識別センサ303は、硬貨1のドックボーン効果によりメッキ層が厚くなっている部分が通過する位置である硬貨通路2の下部と上部に配置される。硬貨通路2の上部に配置される識別センサ303は、硬貨通路2の床面から硬貨1の直径と同程度上部となる位置に配置される。
 また、識別センサ303は、2対のコイルであり、銅線等をコアに巻き回した巻き線コイルや、基板上に金属箔を渦状にプリントしたプリントコイルを用いることができる。
 この識別センサ303のコイルは、図15に示すように、硬貨通路2の壁面に接する部分、つまり、硬貨1に対向する面の形状が弧(弓状)であり、検出対象となる硬貨1の直径に応じた形状である。
 この実施例4で説明した構成は、実施例2で説明したものよりも、識別センサ303のコイルの形状が複雑となるが、実施例2で説明したものよりも精度よく硬貨の判別を行うことができる。
 なお、実施例4の硬貨処理装置の回路構成は実施例2の硬貨処理装置の回路構成(図10)と同様の構成である。また、硬貨の判別の原理や硬貨処理装置の動作自体は、実施例1の場合と同様であるため、ここでの説明は省略する。
 1  硬貨
 2  硬貨通路
 3  識別センサ
 4  包絡線検波回路
 5  周波数検出回路
 6  CPU(判別手段)
 7  磁束
 8  渦電流発生領域
 9  渦電流発生領域
 11  芯材
 12  メッキ層
 13  芯材
 14  メッキ層
 203  識別センサ
 303  識別センサ

Claims (5)

  1.  メッキ処理が施された硬貨を識別する硬貨識別装置であって、
     硬貨が転動する硬貨通路の壁面のうち、該硬貨のメッキ層の厚い部分が通過する位置に配置したコイルから成る識別センサと、
     前記識別センサの出力から、前記硬貨のメッキ層と芯材の両者の特性を含む特性データを取得して硬貨の正為を判別する判別手段と
     を具備することを特徴とする硬貨識別装置。
  2.  前記識別センサを前記硬貨通路の壁面の上部と下部とに配置したことを特徴とする請求項1に記載の硬貨識別装置。
  3.  前記識別センサの形状は、識別対象の硬貨の直径に応じた弧であることを特徴とする請求項2に記載の硬貨識別装置。
  4.  前記識別センサの形状は、識別対象の硬貨の直径に応じた外周を有する環状であることを特徴とする請求項1に記載の硬貨識別装置。
  5.  前記識別センサは、基板上に金属箔による渦状のコイルを形成したプリントコイルであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の硬貨識別装置。
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