WO2020184152A1 - 硬貨処理装置 - Google Patents

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WO2020184152A1
WO2020184152A1 PCT/JP2020/007147 JP2020007147W WO2020184152A1 WO 2020184152 A1 WO2020184152 A1 WO 2020184152A1 JP 2020007147 W JP2020007147 W JP 2020007147W WO 2020184152 A1 WO2020184152 A1 WO 2020184152A1
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WO
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coin
stopped
coins
side passage
detection
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/007147
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English (en)
French (fr)
Inventor
皓太 藤井
成人 岡橋
伸男 浜田
亮 田中
Original Assignee
ローレルバンクマシン株式会社
ローレル機械株式会社
ローレル精機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ローレルバンクマシン株式会社, ローレル機械株式会社, ローレル精機株式会社 filed Critical ローレルバンクマシン株式会社
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Priority to US17/437,727 priority patent/US20220148359A1/en
Priority to EP20768967.0A priority patent/EP3940655B1/en
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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D3/00Sorting a mixed bulk of coins into denominations
    • G07D3/14Apparatus driven under control of coin-sensing elements
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D3/00Sorting a mixed bulk of coins into denominations
    • G07D3/02Sorting coins by means of graded apertures
    • G07D3/06Sorting coins by means of graded apertures arranged along a circular path
    • 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
    • G07D9/00Counting coins; Handling of coins not provided for in the other groups of this subclass
    • G07D9/008Feeding coins from bulk
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D9/00Counting coins; Handling of coins not provided for in the other groups of this subclass
    • G07D9/04Hand- or motor-driven devices for counting coins

Definitions

  • the present invention relates to a coin processing device.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-46928 filed in Japan on March 14, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Patent Document 1 discloses a coin processing device having a mechanism for removing unacceptable coins.
  • this coin processing device holds the unacceptable coin between the first stopper means and the second stopper means provided on the downstream side of the coin collection port in the transport guide through which the coin passes. ..
  • this coin processing device returns all the coins following the unacceptable coins onto the rotating disk of the coin pool portion, and then processes the distance between the guide plates forming the coin sorting passage. Set to be larger than.
  • the coin processing device releases the unacceptable coins from being held by the first stopper means and the second stopper means.
  • the coin processing device reversely conveys the unacceptable coins to the upstream side of the transfer, that is, the rotating disk side of the coin pool portion, drops the unacceptable coins into the coin collection port between the guide plates, and collects them by the collection means.
  • the coins are driven by solenoids from the left and right side surface portions of the transport guide through which the coins pass, so that the protruding portions of the first and second stopper means enter the inside of the transport path. It is a mechanism to stop.
  • a pin-shaped protrusion is projected into the transport path by driving a solenoid from the upper side or the lower side of the transport path, and is brought into contact with the transport coin to be stopped.
  • conventional coin processing devices have a drive source such as a solenoid (plunger solenoid, rotary solenoid). It is necessary to provide a stopper mechanism composed of (electrical parts) and protruding parts (mechanical members). Therefore, the cost of the conventional coin processing device is high. Further, in the conventional coin processing apparatus, an occupied space for incorporating the stopper mechanism is required, which limits the layout in the apparatus.
  • An object of the present invention is to provide a coin processing apparatus capable of reducing manufacturing costs, improving the degree of freedom in layout inside the apparatus, reducing noise and suppressing dust.
  • the coin processing device contacts the upper side of the coin and rotates forward to transport the coin to the transport passage from the inlet side passage portion to the outlet side passage portion.
  • the control unit switches the forward-rotating transfer motor from the first rotation state to the second rotation state in response to the detection of the detection unit to rotate the transfer motor.
  • the coins to be stopped are stopped after being switched to a low transfer speed. Therefore, the coin to be stopped can be stopped accurately. Therefore, a stopper mechanism is not required in the transport passage of the coin processing device.
  • the coin processing device drops coins from the exit side passage portion to the downstream side of the exit side passage portion opposite to the entrance side passage portion.
  • the control unit is provided with a drop unit for causing the coin to be stopped.
  • the control unit switches the transfer motor from the first rotation state to the second rotation state based on the detection by the detection unit of one coin to be stopped, and then sets the stop target.
  • stop control is performed to stop the transfer motor.
  • one coin to be stopped is stopped on the exit side passage portion on the downstream side of the detection unit, so that one coin to be stopped does not fall to the falling portion. .. Therefore, even if there is no stopper mechanism, the coin to be stopped can be kept on the exit side passage portion without being dropped on the falling portion.
  • the outlet side passage portion has an outlet side passage end portion arranged between the detection portion and the drop portion. At the end of the passage on the exit side, one coin having the smallest diameter among the coins to be processed can remain, and two or more coins have a size that cannot remain.
  • one coin having the smallest diameter among the coins to be processed can remain between the detection portion and the falling portion, and two or more coins can remain. It has an outlet-side passage end of a size that cannot be left behind. Therefore, only one coin to be stopped can be stopped at the exit side passage end, and all the coins that have been conveyed in the downstream direction prior to that can be dropped to the falling portion. be able to. Therefore, even if there is no stopper mechanism, all the coins that have been conveyed in the downstream direction prior to the one coin to be stopped can be dropped to the falling portion.
  • control unit performs the stop control and then reverses the transfer motor to the upstream opposite to the downstream side.
  • the transfer of coins toward the side is switched, and then the detection state of the one coin to be stopped by the detection unit is confirmed.
  • the transfer motor is reversed to switch to the transfer of coins toward the upstream side opposite to the downstream side.
  • the control unit confirms the detection state by the detection unit of one coin to be stopped. Thereby, it can be determined that all the coins transported in the downstream direction prior to the one coin to be stopped did not remain on the exit side passage portion. Therefore, even if there is no stopper mechanism, it is possible to determine that all the coins that have been conveyed in the downstream direction prior to the one coin to be stopped have fallen to the falling portion.
  • the detection unit is composed of a magnetic sensor, and the control unit is based on the detection of the detection unit.
  • the coin is set as one coin to be stopped.
  • the detection unit is composed of a magnetic sensor, the detection of one coin to be stopped and the detection of coins of different denominations other than the designated denomination have the same magnetism. It can be done with a sensor. Therefore, the cost can be further reduced.
  • the control unit is one piece on the downstream side of the one piece of coin to be stopped.
  • the transfer motor is rotated at a third rotation speed higher than the first rotation speed in the first rotation state, from the third rotation state to the first rotation state. Switch.
  • the control unit responds to the detection by the detection unit of one coin on the downstream side of the one coin to be stopped, and causes the transfer motor to be in the first rotation state.
  • the third rotation speed which is a third rotation speed higher than the rotation speed of, is switched to the first rotation state. Therefore, the control unit can switch from the third rotation state to the first rotation state at a lower speed than this, and then switch from the first rotation state to the second rotation state at a lower speed than this. Therefore, the transport speed of the coin to be stopped is switched to a lower speed before stopping, and the coin to be stopped can be stopped more accurately.
  • the present invention it is possible to provide a coin processing apparatus that reduces the cost of the coin processing apparatus, improves the degree of freedom of layout in the apparatus, reduces noise, and suppresses dust.
  • the coin processing device 11 of the present embodiment counts coins of one designated denomination to be counted.
  • the processing target coins that can be selected and set as the coins of the counting target denomination are 1-yen coins, 5-yen coins, 10-yen coins, 50-yen coins, 100-yen coins, and 500-yen coins.
  • the coin processing device 11 counts coins of the counting target denomination selected from these denominations.
  • the coin processing device 11 has a hopper 12 as a coin pool portion that opens upward and pools inserted coins, and a hopper cover 13 that opens and closes the upper opening of the hopper 12.
  • a rotating disk 14 is arranged below the hopper 12.
  • the rotating disk 14 is driven by a feeding motor 16 controlled by a control unit 15 shown in FIG. 3 and rotates about a vertical axis.
  • the hopper 12 is provided with a residual detection sensor 17 that detects coins remaining in the hopper 12.
  • the residual detection sensor 17 outputs the detection result to the control unit 15.
  • the coin processing device 11 has a main body portion 18 projecting below the hopper 12 and forward (operator side) of the hopper 12.
  • the main body portion 18 has a chute 19 projecting downward and a power switch 20 in the front portion thereof.
  • the chute 19 has a chute body 21 that discharges coins of the denomination to be counted after counting to the outside. Further, the chute 19 has a locking ring 22 for locking the storage bag (not shown) to the chute main body 21.
  • the main body 18 is provided with a discharge port 25 on the side for discharging coins of different denominations other than the denomination to be counted to the outside of the coin processing device 11.
  • An exclusion box 26 having an upper opening for receiving and accommodating coins released from the discharge port 25 is provided on the side portion of the main body portion 18.
  • the main body portion 18 has an operation display unit 30 on the upper surface of a portion in front of the hopper 12 that receives a pressing operation by the operator and displays the display toward the operator, and a course width adjusting knob 31 that is rotated by the operator. And have.
  • the front upper surface of the main body 18 covers the inside of the main body 18 when it is closed as shown in FIG. 1, while a part of the inside of the main body 18 is covered when it is opened as shown in FIG.
  • a feed portion cover 32 to be opened is provided.
  • a sorting ring 34 As shown in FIG. 2, inside the main body 18, at the position of the lower part of the feed cover 32, a sorting ring 34, a transport drive unit 35, a transport passage 60 (FIG. 4), and an identification counting unit 37 ( A detection unit) is provided.
  • the sorting ring 34 separates the coins drawn out from the rotating disk 14 one by one.
  • the transport drive unit 35 transports coins separated from the rotating disk 14 one by one by a sorting ring 34 and fed out.
  • the identification counting unit 37 detects the coin C being transported through the transport passage 60 by the transport drive unit 35 when it passes through a predetermined position of the transport passage 60.
  • the identification counting unit 37 (detecting unit) includes a magnetic sensor that identifies and counts coins C.
  • the identification counting unit 37 outputs the magnetic data which is the detection result to the control unit 15 shown in FIG.
  • the transport drive unit 35 includes a take-in pulley 52, a drive pulley 53, an endless feed belt 54, and a transport motor 57 (FIG. 3) for driving these.
  • the intake pulley 52 is arranged on the upper portion of the rotary disk 14 on the outer peripheral side.
  • the drive pulley 53 is arranged in parallel with the intake pulley 52 at a position away from the rotary disk 14 so as to align the position and height in the axial direction.
  • the feed belt 54 is hung on the intake pulley 52 and the drive pulley 53.
  • the rotation state of the transfer motor 57 is controlled by the control unit 15.
  • the intake pulley 52 and the drive pulley 53 support the feed belt 54 at both ends.
  • one or a plurality of intermediate pulleys that support the feed belt 54 at the intermediate position may be provided.
  • the drive pulley 53 of the transfer drive unit 35 is driven by the transfer motor 57 shown in FIG. 3 to rotate.
  • the intake pulley 52 shown in FIG. 4 is a driven pulley that is driven by the drive pulley 53 via the feed belt 54 and is driven by the drive pulley 53.
  • the transfer motor 57 is a stepping motor. The transfer motor 57 rotates under the control of the control unit 15 shown in FIG. 3, thereby rotating the drive pulley 53, the feed belt 54, and the intake pulley 52.
  • a transport passage 60 for transporting coins C is provided below the feed belt 54 so as to extend along the feed belt 54.
  • the transport passage 60 has an inlet side passage portion 61 arranged below the position of the intake pulley 52.
  • the transport passage 60 further has a pair of wall portions 63 and wall portions 64 that are arranged on both sides of the feed belt 54 and rise vertically from the upper surface 62 of the inlet side passage portion 61.
  • the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61 is horizontally arranged, and the lower surface of the coin C drawn out from the rotating disk 14 is supported from below by the upper surface 62.
  • the coin C is separated from the rotating disk 14 one by one by the sorting ring 34 (FIG. 2), and is fed out onto the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61.
  • the transport drive unit 35 has its feed belt 54 in contact with the coin C delivered to the inlet side passage portion 61 on the upper side, and conveys the coin C toward between the pair of wall portions 63 and 64.
  • One wall portion 63 is composed of an inlet roller 71 whose most rotating disk 14 side is rotatably supported around a vertical axis.
  • the wall portion 63 includes a fixed position wall 73 having a wall surface 72 extending along the feed belt 54 so as to be separated from the rotating disk 14 on the wall portion 64 side.
  • the fixed wall 73 extends from the entrance side passage portion 61 to the side opposite to the rotating disk 14.
  • the wall surface 72 of the fixed wall 73 rises vertically from the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61.
  • the other wall portion 64 is composed of an arc-shaped guide wall 81 whose most rotating disk 14 side is curved along the outer peripheral surface of the rotating disk 14.
  • the wall portion 64 includes a movable wall 83 having a wall surface 82 extending along the feed belt 54 from the vicinity of the end portion of the guide wall 81 on the intake pulley 52 side on the wall portion 63 side.
  • the movable wall 83 extends from the entrance side passage portion 61 to the side opposite to the rotating disk 14. In the movable wall 83, the wall surface 82 rises vertically from the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61.
  • the wall surface 82 of the movable wall 83 and the wall surface 72 of the fixed wall 73 are parallel and face each other with their height positions aligned.
  • the movable wall 83 is brought close to and separated from the fixed wall 73 while maintaining the positional relationship with the fixed wall 73 in the extending direction while keeping the wall surface 82 parallel to the wall surface 72 of the fixed wall 73. Move horizontally.
  • One end of the guide wall 81 is connected to the movable wall 83 by a connecting pin 85 along the vertical line.
  • the guide wall 81 is rotatable around the connecting pin 85.
  • the guide wall 81 is formed with an elongated hole 86 extending in the length direction at the other end thereof.
  • a pin 87 for fixing the position along the vertical is arranged.
  • the inlet 91 on the rotating disk 14 side of the pair of wall portions 63 and 64 is formed by the inlet roller 71 and the end portion of the guide wall 81 on the connecting pin 85 side.
  • the width of the entrance 91 is set to be equal to the distance between the wall surface 82 of the movable wall 83 and the wall surface 72 of the fixed wall 73.
  • the curved guide wall 81 guides the coin C from the rotating disk 14 of the hopper 12 between the pair of wall portions 63 and 64.
  • the end of the guide wall 81 on the entrance 91 side is connected to the movable wall 83 via a connecting pin 85, and is configured to move in conjunction with the movable wall 83.
  • the transport passage 60 has a position-fixed support portion 101 that protrudes toward the movable wall 83 from the wall surface 72 under the fixed wall 73.
  • the upper surface 102 of the support portion 101 is arranged on the same plane as the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61.
  • the support portion 101 extends from the entrance side passage portion 61 to the side opposite to the rotating disk 14.
  • the transport passage 60 has a support portion 103 that protrudes toward the fixed wall 73 from the wall surface 82 under the movable wall 83.
  • the upper surface 104 of the support portion 103 is arranged on the same plane as the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61.
  • the support portion 103 extends from the entrance side passage portion 61 to the side opposite to the rotating disk 14.
  • the support portion 103 is fixed to the movable wall 83 and moves integrally with the movable wall 83.
  • the transport passage 60 has an outlet side aisle portion 112 on the side opposite to the inlet side passage portion 61 with respect to the pair of support portions 101 and 103.
  • the upper surface 111 of the exit side passage portion 112 is arranged on the same plane as the upper surfaces 62, 102 and 104.
  • the portion surrounded by the inlet side passage portion 61, the pair of support portions 101 and 103, and the outlet side passage portion 112 is the reject hole 115. That is, the pair of support portions 101 and 103 form a reject hole 115 between them.
  • the reject hole 115 is connected to the discharge port 25 shown in FIG.
  • the coin C that has fallen into the reject hole 115 is discharged from the discharge port 25 via the reject chute (not shown) and is housed in the exclusion box 26.
  • the pair of wall portions 63 and 64 guide the outer peripheral surface of the coin C between the entrance side passage portion 61 and the exit side passage portion 112.
  • the pair of support portions 101 and 103 form an intermediate passage portion 121 that supports the outer peripheral side of the lower surface of the coin C between the entrance side passage portion 61 and the exit side passage portion 112.
  • the upper surface 62 of the inlet side aisle 61, the upper surface 102 of the support 101 of the intermediate passage 121, the upper surface 104 of the support 103, and the upper surface 111 of the outlet side aisle 112 are the upper surfaces of the transfer passage 60. It constitutes 125.
  • the exit side passage unit 112 has an identification counting unit 37.
  • the identification counting unit 37 includes a magnetic sensor that detects the coin C moving on the exit side passage portion 112 and counts the coin C while identifying the denomination.
  • the transport passage 60 is provided with a drop hole 141 (fall portion) on the side of the outlet side passage portion 112 opposite to the intermediate passage portion 121.
  • the coin C is identified and counted by the identification counting unit 37 of the outlet side passage portion 112, and then falls from the drop hole 141 (falling portion) of the transport passage 60.
  • a drop hole 141 for dropping coins C from the exit side passage portion 112 is provided on the side of the exit side passage portion 112 opposite to the entrance side passage portion 61.
  • the coin C that has fallen from the drop hole 141 is discharged to the outside of the coin processing device 11 from the chute main body 21 (FIG. 1) of the chute 19 via an internal chute (not shown).
  • the feed belt 54 of the transport drive unit 35 is separated from the rotating disk 14 one by one by a sorting ring 34 (FIG. 2) and is fed onto the entrance side passage unit 61 (FIG. 4). It comes into contact with the coin C on the upper side.
  • the feed belt 54 conveys the coin C from the inlet 91 side of the pair of wall portions 63 and 64 toward the reject hole 115. If the coin C does not fall through the reject hole 115, the feed belt 54 further conveys the coin C toward the outlet side passage portion 112 and finally drops it into the drop hole 141.
  • Coins C are fed out one by one from the rotating disk 14 onto the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61 of the transport passage 60.
  • the coin C is conveyed between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83 in the pair of wall portions 63 and 64. That is, the transport drive unit 35 causes the feed belt 54 to come into contact with the coin C fed out on the upper surface 62 of the inlet side passage portion 61 from above, and move the coin C along the transport passage 60.
  • the outer peripheral surface of the coin C is guided by the pair of wall portions 63 and 64, and the lower surface of the coin C is the upper surfaces 102 and 104 of the pair of support portions 101 and 103 from above the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61. It moves on the upper surface 111 of the exit side passage portion 112. At that time, the pair of support portions 101 and 103. The outer peripheral side of the lower surface of the coin C is supported by the upper surfaces 102 and 104.
  • the transport drive unit 35 and the transport passage 60 transport the coin C from the inlet side passage portion 61 side toward the drop hole 141.
  • the coin C is supported by the inlet side passage portion 61, the pair of support portions 101 and 103, and the outlet side passage portion 112, and is moved by the transport drive unit 35.
  • the pair of wall portions 63 and 64 guide the outer peripheral surface of the coin C
  • the pair of support portions 101 and 103 support the outer peripheral side of the lower surface of the coin C.
  • the transport drive unit 35 and the transport passage 60 form a coin transport unit 128 that sandwiches and transports the coin C from above and below.
  • the transport drive unit 35 constitutes a drive portion and an upper portion of the coin transport unit 128.
  • the transport passage 60 constitutes the lower portion of the coin transport portion 128.
  • the exit side passage portion 112 has an outlet side passage end portion 151 having a predetermined length arranged between the identification counting unit 37 and the drop hole 141.
  • the upper surface 152 of the exit side passage end 151 is arranged in the same plane as the upper surface 62 of the inlet side passage 61 and the upper surfaces 102 and 104 of the pair of support portions 101 and 103, and is arranged on the same plane as the upper surface 111 of the outlet side passage 112. It constitutes a part.
  • the upper surface 152 of the exit side passage end 151 holds the smallest diameter coin among the coins to be processed (that is, a 1-yen coin in Japan) while being pressed from above by the feed belt 54.
  • the size is set so that one sheet can be placed (remaining is possible) but two or more sheets cannot be placed (remaining is not possible). Therefore, the exit-side passage end 151 has a size that allows only one coin to be placed while being pressed from above by the feed belt 54 for all denominations of coins to be processed.
  • the exit side passage end 151 is a size that cannot be arranged in series with the coins of all denominations of the coins to be processed, while being pressed from above by the feed belt 54, and is in series. One of the two is sized to fall into the drop hole 141.
  • the length in the coin transport direction from the center of the identification counting unit 37 to the end of the exit-side passage end 151 on the drop hole 141 side is set to, for example, 14 mm.
  • the moving positions of the movable wall 83 and the support portion 103 are adjusted by the interval changing mechanism 106 shown in FIG.
  • the course width adjusting knob 31 shown in FIGS. 1 and 2 is provided with a rotation position sensor 107 shown in FIG. 3 for detecting the rotation position thereof.
  • the interval changing mechanism 106 determines the distance between the pair of wall portions 63 and 64 and the distance between the pair of support portions 101 and 103 according to the rotation position of the course width adjusting knob 31 detected by the rotation position sensor 107. change.
  • the fixed wall 73 and the support portion 101 form the fixed side course guide wall 131
  • the movable wall 83 and the support portion 103 form the movable side course guide wall 132.
  • the fixed-side course guide wall 131 and the movable-side course guide wall 132 constitute a small-diameter coin exclusion type sorting course 133 that excludes coins C having a diameter smaller than the designated counting target denomination from the reject hole 115.
  • the inlet roller 71 and the guide wall 81 constituting the inlet 91 correspond to the coin having a larger diameter, as shown by the alternate long and short dash line in FIG.
  • the entrance side passage portion 61 is provided with a staying currency detection sensor 126 in the vicinity of the entrance roller 71.
  • the stagnant coin detection sensor 126 detects the stagnant coin C whose entry is restricted on the entrance 91 side, and outputs the detection signal to the control unit 15.
  • the control unit 15 is moved by the interval changing mechanism 106 to the wall surface of the fixed wall 73.
  • the distance between the 72 and the wall surface 82 of the movable wall 83 and the distance between the opposite tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 are set as a predetermined 500-yen coin counting distance.
  • the 500-yen coin counting distance is the distance at which a 500-yen coin is supported by a pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and a 10-yen coin smaller than the 500-yen coin is dropped into the reject hole 115. is there.
  • the distance between the wall surface 72 and the wall portion 82 is slightly larger than the diameter of the 500-yen coin.
  • the width of the inlet 91 which is equal to the distance between the wall surfaces 72 and 82, is also slightly larger than the diameter of the 500-yen coin, which is the largest coin of the denomination to be counted.
  • the coin processing device supports the 500-yen coin, which is the largest-diameter coin among the denominations to be counted, by the pair of support portions 101 and 103, while the 10-yen coin and the 100-yen coin having a smaller diameter are supported.
  • 5-yen coins, 50-yen coins, 1-yen coins, etc. will be dropped into the reject hole 115. That is, at this time, the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 becomes a predetermined 500 yen coin counting interval corresponding to the counting of 500 yen coins, and the 500 yen coins are dropped into the reject hole 115. Instead, a coin with a smaller diameter is dropped into the reject hole 115.
  • the control unit 15 determines the distance between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the distance between the tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 is defined as a predetermined 10-yen coin counting distance.
  • the predetermined 10-yen coin counting distance is that a 10-yen coin is supported by a pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and a 100-yen coin having a diameter smaller than that of the 10-yen coin is dropped into the reject hole 115. It is the distance to make.
  • the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 becomes a predetermined 10 yen coin counting interval corresponding to the counting of 10 yen coins, and the 10 yen coins are dropped into the reject hole 115. Instead, a coin with a smaller diameter is dropped into the reject hole 115.
  • the inlet roller 71 and the guide wall 81 constituting the entrance 91 come into contact with each other and move away from the rotating disk 14. To regulate.
  • the control unit 15 determines the distance between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the distance between the tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 is defined as a predetermined 100-yen coin counting distance.
  • the predetermined 100-yen coin counting distance is that the 100-yen coin is supported by the pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and the 5-yen coin having a diameter smaller than the 100-yen coin is dropped into the reject hole 115. It is the distance to make.
  • the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 becomes a predetermined 100 yen coin counting interval corresponding to the counting of 100 yen coins, and the 100 yen coin is dropped into the reject hole 115. Instead, a coin with a diameter smaller than this is dropped into the reject hole 115.
  • the inlet roller 71 and the guide wall 81 constituting the entrance 91 come into contact with these coins and the rotating disk 14 Regulate movement away from.
  • the control unit 15 determines the distance between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the distance between the tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 is defined as a predetermined 5-yen coin counting distance.
  • the predetermined 5-yen coin counting distance is that a 5-yen coin is supported by a pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and a 50-yen coin having a diameter smaller than that of the 5-yen coin is dropped into the reject hole 115. It is the distance to make.
  • the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 becomes a predetermined 5 yen coin counting interval corresponding to the counting of 5 yen coins, and the 5 yen coins are dropped into the reject hole 115. Instead, a coin with a smaller diameter is dropped into the reject hole 115.
  • the inlet roller 71 and the guide wall 81 constituting the entrance 91 come into contact with these coins. The movement in the direction away from the rotating disk 14 is restricted.
  • the control unit 15 determines the distance between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the distance between the tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 is defined as a predetermined 50-yen coin counting distance.
  • the predetermined 50-yen coin counting distance is that a 50-yen coin is supported by a pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and a 1-yen coin having a diameter smaller than that of the 50-yen coin is dropped into the reject hole 115. It is the distance to make.
  • the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 becomes a predetermined 50 yen coin counting interval corresponding to the counting of 50 yen coins, and the 50 yen coins are dropped into the reject hole 115. Instead, a coin with a smaller diameter is dropped into the reject hole 115.
  • the entrance roller 71 and the guide wall 81 constituting the entrance 91 are these coins. The movement in the direction away from the rotating disk 14 is restricted.
  • the control unit 15 determines the distance between the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the distance between the tip surfaces of the pair of support portions 101 and 103 is defined as a predetermined 1-yen coin counting distance.
  • the predetermined 1-yen coin counting distance is a distance at which a 1-yen coin is supported by a pair of support portions 101 and 103 without dropping into the reject hole 115, and a coin having a diameter smaller than that of the 1-yen coin is dropped into the reject hole 115. Is.
  • the distance between the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 is a predetermined 1-yen coin counting interval corresponding to the counting of 1-yen coins, without dropping the 1-yen coin into the reject hole 115.
  • a coin with a smaller diameter is dropped into the reject hole 115.
  • the entrance roller 71 and the guide wall 81 constituting the entrance 91 Is in contact with these coins and restricts their movement in the direction away from the rotating disk 14.
  • the feeding motor 16, the operation display unit 30, the identification counting unit 37, the transport motor 57, the residual detection sensor 17, the interval changing mechanism 106, the rotation position sensor 107, and the accumulated currency detection sensor 126 are control units. It is connected to 15 so that it can communicate with it.
  • the exit side passage portion 112 including the outlet side passage end portion 151 is provided with the coin C from the front in the transport direction toward the drop hole 141.
  • the exit side passage portion 112 is brought into contact with the coin C from the front in the transport direction when the coin C is transported toward the rotating disk 14, thereby restricting the movement of the coin C to the rotating disk 14 side and restricting the movement to the exit side.
  • a method of stopping the coin C to be conveyed by the coin conveying unit 128 without providing such a stopper mechanism a method of controlling the speed of the conveying motor 57 which is a stepping motor is performed. It is adopted.
  • the transport drive unit 35 including the feed belt 54 comes into contact with the coin C, which is separated from the rotating disk 14 one by one by the sorting ring 34 and is fed out on the entrance side passage portion 61, on the upper side.
  • the coin C is conveyed from the inlet 91 side of the pair of wall portions 63, 64 toward the reject hole 115 on the transfer passage 60. If the coin C being transported does not fall through the reject hole 115, the transport drive unit 35 further transports the coin C toward the outlet side passage portion 112, and finally transports the coin C to the drop hole 141.
  • the coin C is dropped from the inlet side passage portion 61 to the outlet side passage portion 112, in other words, from the rotary disk 14 side on the transport passage 60.
  • the direction of rotation for transporting toward the side is normal rotation.
  • the rotation direction in which the coin C is conveyed from the exit-side aisle portion 112 to the inlet-side aisle portion 61 on the transport passage 60 in the direction opposite to the normal rotation is reversed.
  • the feed belt 54 comes into contact with the coin C on the upper side and rotates forward to convey the coin C from the inlet side passage portion 61 toward the outlet side passage portion 112.
  • the transfer motor 57 rotates the feed belt 54 in the normal direction at the time of normal rotation. Further, the feed belt 54 contacts the coin C on the upper side and reverses, and conveys the coin C from the exit side passage portion 112 toward the entrance side passage portion 61. At this time, the transfer motor 57 reverses the feed belt 54 at the time of reverse rotation.
  • the upstream side of the feed belt 54 in the transport direction during normal rotation is defined as the upstream side during normal rotation
  • the downstream side of the feed belt 54 in the transport direction during normal rotation is defined as the downstream side during normal rotation.
  • the entrance side passage portion 61 is arranged on the upstream side at the time of normal rotation with respect to the exit side passage portion 112.
  • the exit side passage portion 112 is arranged on the downstream side at the time of normal rotation with respect to the inlet side passage portion 61.
  • the rotation direction in which the coin C is fed from the rotating disk 14 toward the entrance side passage portion 61 is set to normal rotation.
  • the rotation direction in which the coin C returned from the entrance side passage portion 61 is received in the rotating disk 14 is reversed in the direction opposite to the normal rotation.
  • the operator selects the denomination to be counted (for example, a 500-yen coin) on the operation display unit 30.
  • the operator inputs the number of sheets (for example, 100 sheets) to be processed in this batch process by the operation display unit 30. Further, the operator sets the rotation position of the knob 31 to the position of the counting target denomination (for example, a 500-yen coin) by the course width adjusting knob 31.
  • the control unit 15 controls the interval changing mechanism 106 to give a feeling according to the denomination to be counted.
  • control unit 15 rejects the fixed side course guide wall 131 and the movable side course guide wall 132 to reject coins having a diameter smaller than that of the counting target denomination without dropping the coins of the counting target denomination into the reject hole 115.
  • the interval of dropping to 115 (for example, 500 yen coin counting interval) is used.
  • the control unit 15 causes the operation display unit 30 to display a display prompting the insertion of the coin C of the denomination to be counted into the hopper 12.
  • the control unit 15 causes the operation display unit 30 to display a display prompting the start operation.
  • the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the feeding motor 16 and the transport motor 57 to rotate forward at a normal speed.
  • the control unit 15 starts timing the waiting time for the subsequent coin arrival (step S101). As a result, the rotating disk 14 and the feed belt 54 are in a normal normal rotation state in which they rotate at normal speeds.
  • the coins in the hopper 12 are separated one by one by the sorting ring 34 by the centrifugal force of the rotating disk 14 that rotates forward at a normal speed, and are placed on the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61 of the transport passage 60. It is extended toward the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the feed belt 54 which rotates normally at a normal speed, comes into contact with the coin C paid out on the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61 from above and moves along the transport passage 60.
  • the coin C having a diameter larger than that of the coin C of the denomination to be counted comes into contact with the inlet roller 71 constituting the inlet 91 and the guide wall 81, and the movement to the downstream side at the time of normal rotation is restricted.
  • the coin C of the denomination to be counted and the fake coin C having substantially the same diameter thereof move downstream while being guided by the wall surface 72 of the fixed wall 73 and the wall surface 82 of the movable wall 83.
  • the lower surface of the coin C is on the upper surfaces 102 and 104 of the pair of support portions 101 and 103 from above the upper surface 62 of the entrance side passage portion 61, and further on the upper surface 111 of the exit side passage portion 112 downstream of the normal rotation.
  • the coin C of the denomination to be counted and the fake coin C having almost the same diameter as the coin C are integrally with the lower side portion of the feed belt 54 that rotates normally at normal speed, and are carried to the downstream side at normal speed at normal speed.
  • the coin C having a diameter smaller than that of the coin C of the denomination to be counted falls from the reject hole 115, is discharged from the discharge port 25 via the reject chute (not shown), and is housed in the exclusion box 26.
  • the feed belt 54 and the transport passage 60 convey the coin C of the denomination to be counted and the fake coin C having substantially the same diameter from the inlet side passage portion 61 side toward the outlet side passage portion 112 side.
  • the coin C of the denomination to be counted and the fake coin C having substantially the same diameter are supported by the inlet side passage portion 61, the pair of support portions 101, 103 and the outlet side passage portion 112 of the transport passage 60. It moves by driving the feed belt 54.
  • the pair of wall portions 63 and 64 guide the outer peripheral surface of the coin C, and the pair of support portions 101 and 103 support the outer peripheral side of the lower surface of the coin C.
  • the coin C of the denomination to be counted and the fake coin C having almost the same diameter as the coin C are conveyed by the feed belt 54 in the normal normal rotation state, which rotates forward at the normal speed as described above, and the exit side passage portion 112 at the normal speed. It moves on the upper surface 111 of the above surface to the downstream side at the time of normal rotation.
  • the coin C and the fake coin C pass through the identification counting unit 37, which is a magnetic sensor provided in the exit side passage unit 112.
  • the identification counting unit 37 measures the magnetism of the passed coin C and determines whether or not the peak value of the obtained magnetic data has been detected (step S102).
  • step S102 When the identification counting unit 37 detects the peak value of the magnetic data (step S102: YES), the control unit 15 determines that the identification counting unit 37 has detected the coin C. At the time of this determination, the coin C is located at a predetermined position facing the identification counting unit 37 in the transport direction.
  • the control unit 15 compares the peak value of the magnetic data with the master data stored in advance, and the coin C is a coin of the denomination to be counted. Identify whether or not there is (step S103).
  • step S103 When the coin is a coin of the denomination to be counted, the control unit 15 adds one counting counter as the counting value of the coin C in this batch processing. To do. At the same time, the control unit 15 resets the waiting time for the subsequent coin arrival from 0 (step S104). Next, the control unit 15 subtracts the count value of the counting counter from the number of sheets to be processed (for example, 100 sheets) set in this batch process, and calculates the remaining number of sheets to be processed (remaining batch number).
  • the control unit 15 determines whether the number of coins C has reached the number to be processed in batch processing, that is, whether the remaining number of batches is 0, and whether a stop operation has been input to the operation display unit 30. It is determined whether or not (step S105). If the number of remaining batches is not 0 and the stop operation is not input to the operation display unit 30 (step S105: NO), the process returns to step S102.
  • the coin C identified as the denomination to be counted in step S103 is conveyed by the feed belt 54 that rotates forward at a normal speed, moves through the exit side passage end 151, falls from the drop hole 141, and is an internal chute. Emitted from chute 19 via (not shown).
  • the coins C of the denomination to be counted are sequentially dropped into the drop holes 141 by the number set at the start of this batch processing, and the storage bag attached to the chute 19 (not shown). ) Can be collected.
  • step S102 If the identification counting unit 37 does not detect the peak value of the magnetic data in the determination in step S102, in other words, the identification counting unit 37 does not detect the coin C (step S102: NO), the control unit 15 It is determined whether or not the waiting time for the arrival of the succeeding coin that started the timekeeping in step S101 or the waiting time for the arrival of the succeeding coin that restarted the timekeeping in step S104 has elapsed by a predetermined waiting time (step S401). If the waiting time for the subsequent coin arrival has not passed by the predetermined waiting time (step S401: NO), the process returns to step S102.
  • step S401 When the waiting time for the arrival of subsequent coins has elapsed by a predetermined waiting time (step S401: YES), the control unit 15 outputs an instruction signal instructing stop to the feeding motor 16 and the transport motor 57 (step S402). As a result, the rotating disk 14 and the feed belt 54 are stopped. Then, the batch processing is finished. That is, when there are no more coins C to be counted during the batch processing, the batch processing is forcibly terminated even if the number of coins C dropped into the drop hole 141 does not reach the number to be processed in the batch processing. The rotating disk 14 and the feed belt 54 are stopped.
  • step S102 the coin C of the denomination to be counted is sequentially dropped into the drop hole 141.
  • the peak value is detected in step S102, it is identified as the denomination to be counted in step S103, and the count value of the count counter is processed in this batch process by the coin C to which one count counter is added in step S104.
  • this coin C becomes the last coin C (for example, the 100th coin) in the batch processing.
  • step S105 When the number of remaining batches reaches 0 (step S105: YES), the control unit 15 outputs an instruction signal indicating forward rotation at the first slow speed, which is lower than the normal speed, to the transfer motor 57. At the same time, the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the feed motor 16 to stop (step S106). Even when it is determined in step S105 that the stop operation has been input to the operation display unit 30, the control unit 15 performs the same control as when the number of remaining batches becomes 0.
  • step S106 the rotary disk 14 is stopped by the control unit 15 outputting an instruction signal instructing the feeding motor 16 to stop.
  • the transfer motor 57 switches from the normal normal rotation state in which the transfer motor 57 rotates forward at the normal speed to the first slow normal rotation state in which the transfer motor 57 rotates forward at the first slow speed.
  • the feed belt 54 also rotates forward at the first slow speed, which is lower than the normal speed up to that point. Since the transfer motor 57 is switched to the first slow speed, the last coin C of the number of coins to be processed whose remaining batch number is set to 0 in step S105 is on the exit side at the first slow speed lower than the normal speed.
  • the passage end 151 is moved to the downstream side at the time of normal rotation and falls into the drop hole 141.
  • the above normal speed is prepared in two types, a high speed mode and a low speed mode, depending on the counting speed selection by the operator.
  • the design value of the high-speed mode is 1318 mm / s
  • the design value of the low-speed mode is 1040 mm / s.
  • the first slow speed is set to a speed in consideration of a lower speed margin, and the design value is 452 mm / s.
  • the identification counting unit 37 detects magnetism and determines whether or not the peak value of the magnetic data is detected (step in FIG. 6). S107).
  • step S107 ⁇ When there is a subsequent coin on the upstream side at the time of normal rotation of the last coin in batch processing ⁇
  • the control unit 15 receives the last coin C (for example, 100 coins) processed in this batch process. It is determined that the identification counting unit 37 has detected the coin C (for example, the 101st coin) to be stopped, which is the target to be stopped following the coin of the eye). At the time of this determination, the coin C to be stopped is located at a position facing the identification counting unit 37 in the transport direction.
  • step S107 When the peak value of the magnetic data of the coin C to be stopped is detected (step S107: YES), the control unit 15 instructs the transfer motor 57 to rotate forward at a second slow speed lower than the first slow speed. Is output (step S108).
  • the transfer motor 57 switches from the first slow forward rotation state in which the transfer motor 57 rotates forward at the first slow speed to the second slow forward rotation state in which the transfer motor 57 rotates forward at the second slow speed even lower than this.
  • the feed belt 54 rotates forward at a second slow speed lower than the first slow speed.
  • the rotating disk 14 is maintained in the stopped state.
  • the coin C to be stopped adjacent to and following the last coin C to be processed in this batch processing has a second slow speed lower than the first slow speed.
  • the exit side passage end 151 is moved to the downstream side at the time of normal rotation.
  • control unit 15 responds to the detection of the identification counting unit 37 by the transfer motor 57 that rotates in the normal direction, and sets the speed from the first slow forward rotation state to the second slow speed lower than the speed in the first slow forward rotation state.
  • the second slow normal rotation state is switched to and rotated.
  • the second slow speed of the transfer motor 57 is a speed at which the coin C can be stopped immediately after receiving an instruction signal for stopping, and for example, 339 mm / s is set as a design value.
  • step S109 the control unit 15 determines. Step S109 is repeated and waits until the magnetic data detected by the identification counting unit 37 becomes a level lower than a predetermined value and the coin C to be stopped is not detected.
  • the stop target The coin C to be used passes through the identification counting unit 37. That is, when the coin C to be stopped changes from the detected state to the non-detected state, the coin C to be stopped does not face the identification counting unit 37 and does not fall into the drop hole 141. It is located in a predetermined position on the end 151.
  • step S109 NO
  • the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the transfer motor 57 to stop (step S110). ).
  • the feed belt 54 which had been rotating forward at the second slow speed, immediately stops. Even at this time, the rotating disk 14 is maintained in the stopped state.
  • the coin C to be stopped which is detected in step S107, stops on the exit side passage end 151.
  • the feed belt 54 is stopped, only one coin C to be stopped, which is adjacent to and following the last coin C to be processed in this batch processing, is located on the exit side passage end 151. Become.
  • the control unit 15 outputs a stop instruction signal to the transfer motor 57. Then, one coin C, which stops together with the feed belt 54, did not fall into the drop hole 141 but remained at the exit side passage end 151, and was conveyed ahead of the coin C on the drop hole 141 side. If all the coins C are normal, they will fall into the drop hole 141.
  • the exit-side passage end 151 is set in a dimensional relationship that satisfies such an operation for coins C of all denominations of coins to be processed. Even if there is a coin C adjacent to the upstream side at the time of normal rotation with respect to the coin C remaining at the exit side passage end 151 when the feed belt 54 is stopped in this way, the magnetism of the following coin C The identification counting unit 37 does not detect the peak value of the data.
  • the second slow speed of the transfer motor 57 can be stopped on the outlet side passage portion 112 on the downstream side of the identification counting unit 37 after the coin C to be stopped is detected by the identification counting unit 37. Speed.
  • control unit 15 is the last to be processed by the batch processing on the downstream side at the time of normal rotation by only one coin C to be stopped.
  • the transport motor 57 is rotated at the first slow speed in the normal normal rotation state (third rotation) which is faster than the first slow normal rotation state (first rotation state). Switch from the state) to the first slow forward rotation state.
  • the control unit 15 of the one coin C to be stopped which has been conveyed after the last coin C to be processed by the batch processing.
  • the transport motor 57 In response to the detection by the identification counting unit 37, the transport motor 57 is rotated at the first slow speed from the first slow forward rotation state (first rotation state) to the second slow forward rotation state (first slow rotation state). Switch to the second rotation state).
  • the control unit 15 performs stop control for stopping the transfer motor 57 in response to the change from the detection state to the non-detection state of the one coin C to be stopped by the identification counting unit 37.
  • the control unit 15 puts only one coin C to be stopped on the exit side aisle end portion 151 which is on the downstream side at the time of normal rotation from the identification counting unit 37 in the exit side aisle unit 112. Stop it.
  • the exit side passage end 151 has a size in which one coin C of all denominations of the coin to be processed can be placed (remaining possible), but two or more coins cannot be placed (remaining impossible). ing. Therefore, in this stop control, the last coin C to be processed in the batch processing adjacent to the downstream side at the time of normal rotation of one coin C to be stopped and all the coins C in front of it are dropped into the drop hole 141. Will let you.
  • the first slow normal rotation state switched from the normal normal rotation state in step S106 is continued as it is until it is subsequently switched to the second slow normal rotation state in step S108. Further, the second slow forward rotation state switched from the first slow normal rotation state in step S108 is continued as it is until it is subsequently switched to the stop state in step S110.
  • step S110 the control unit 15 outputs 1 to the stop number counter after outputting an instruction signal instructing the transfer motor 57 to stop (step S111).
  • the stop number counter sets the number of coins C that should pass through the identification counting unit 37 at the time of reverse transfer to be performed. That is, one coin is set as the number of coins C to pass through the identification counting unit 37 during reverse transfer.
  • control unit 15 outputs an instruction signal instructing the feeding motor 16 and the conveyor motor 57 to reverse, and starts timing the return time (step S112). Then, both the rotating disk 14 and the feed belt 54 are reversed to each other.
  • step S113 determines whether or not the number of stops counter is 1 (step S113), and if the number of stops counter is 1 (step S113: YES), that is, it should be processed in batch processing.
  • the identification counter 37 determines whether or not the peak value of the magnetic data has been detected (step S114). If the peak value of the magnetic data is not detected in the determination in step S114 (step S114: NO), step S114 is repeated and waits.
  • step S114 determines whether or not the peak value of the coin C whose peak value is detected in step S114 is normal, as described above, only one coin C, which is the target of stopping, remains on the exit side passage end 151. It becomes.
  • step S114 When the peak value of the magnetic data is detected in the determination in step S114 (step S114: YES), the control unit 15 again determines whether or not the identification counting unit 37 has detected the peak value of the magnetic data (step S114: YES). S115). Since the identification counting unit 37 normally detects only the peak value of the magnetic data of one coin C that has been stopped as described above, the peak value of the magnetic data is not detected in step S115. become. That is, step S114 and step S115 are processes for confirming that only one coin C has passed through the identification counting unit 37.
  • step S114 the determination for detecting the coin C is made depending on whether or not the identification counting unit 37 detects the peak value of the magnetic data. This determination may be made depending on whether or not the identification counting unit 37 detects a level equal to or higher than a predetermined threshold value of the magnetic data. That is, the state in which the identification counting unit 37 detects that the magnetic data is at a level equal to or higher than a predetermined threshold value is defined as the detection state of coin C, and the identification counting unit 37 indicates that the magnetic data is at a level lower than the above threshold value.
  • the detected state may be the non-detected state of coin C.
  • step S115 the determination in step S115 is the same.
  • step S115 If the identification counting unit 37 does not detect the peak value of the magnetic data in step S115 (step S115: NO), the return time at which the timing is started in step S112 rotates all the coins C remaining on the transport passage 60. It is determined whether or not a predetermined reverse rotation driving time required for returning to the disk 14 has elapsed (step S116). For example, the design value of the reverse drive time is set to 200 ms.
  • step S116 If the return time has not elapsed in the reverse drive time (step S116: NO), the process returns to step S115. Step S115 and step S116 are repeated until the return time elapses by the reverse drive time.
  • step S116: YES the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the stop to the feeding motor 16 and the transport motor 57 (step S118), and ends the batch processing. ..
  • the rotating disk 14 is stopped and the feed belt 54 is stopped.
  • the rotating disk 14 and the feed belt 54 are put into the reverse state until the return time elapses by the reverse drive time.
  • the number of coins C to be counted is larger than the number to be batch processed from the rotating disk 14 to the transport passage 60. All the coins C that have been paid out can be returned to the rotating disk 14.
  • the one coin C to be stopped which has been transported after the last coin C to be batch processed, returns to the rotating disk 14 at the end of this processing.
  • the number of coins C detected by the identification counting unit 37 is only one of the 101st coin C. That is, it passes through the identification counting unit 37, pauses on the outlet side passage end portion 151 (for example, the total length is 14 mm), is reversely conveyed by the reversal of the transfer motor 57, and passes through the identification counting unit 37 again. This is because the number of coins C is only one that can stay on the exit side passage end 151.
  • control unit 15 drops all the coins C up to the 100th coin from the outlet side passage end 151 into the drop hole 141 located on the downstream side at the time of normal rotation, and inside. It is determined that the product has been transported to the chute 19 through the chute (not shown).
  • step S115 When the identification counting unit 37 detects the peak value of the magnetic data that should not be originally detected in the determination in step S115 (step S115: YES), the control unit 15 receives the last coin C to be processed by batch processing. Is determined to have returned to the outlet side passage portion 112, and the feeding motor 16 and the transport motor 57 are stopped. Further, the control unit 15 performs reverse rotation error processing (step S117) for displaying an error indicating that the last coin C to be processed in the batch processing has been returned to the operation display unit 30, and ends the batch processing. ..
  • the identification counting unit 37 detects two or more coins during reverse transfer, it is an unforeseen situation and should be processed by batch processing that should have fallen into the drop hole 141.
  • the coin C is returned to the transport passage 60.
  • the 100th coin C which is the last coin to be processed in batch processing
  • the 101st coin C which is the stop target
  • the control unit 15 displays the occurrence of an error on the operation display unit 30 and also notifies by a buzzer or the like. As a result, the operator is urged to confirm and remove the coin.
  • the control unit 15 reverses the transfer motor 57 after performing the above-mentioned stop control, and during normal rotation opposite to the downstream side during normal rotation. Switch to reverse transport of coin C toward the upstream side of. After that, the control unit 15 confirms that one coin C to be stopped has been detected by the identification counting unit 37. When only one coin C to be stopped is detected by the identification counting unit 37, the control unit 15 conveys the coin C to be stopped in the downstream direction at the time of normal rotation ahead of the one coin C to be stopped. Since it can be determined that all the coins C that have been made did not remain on the exit side passage portion 112, it is not regarded as an error.
  • step S107 ⁇ When there is no subsequent coin on the upstream side at the time of normal rotation of the last coin in batch processing ⁇ If the peak value of the magnetic data is not detected in the determination in step S107 (step S107: NO), the subsequent time is retimed in step S104 in response to the detection in step S102 of the last coin C to be processed in the batch process. It is determined whether or not the coin arrival waiting time has elapsed by a predetermined waiting time (step S201). Here, for example, 500 ms is set as a design value for this predetermined waiting time. If the waiting time for the subsequent coin arrival has not elapsed by a predetermined waiting time, the process returns to step S107, and steps S107 and S201 are repeated.
  • a predetermined waiting time for example, 500 ms is set as a design value for this predetermined waiting time.
  • step S201 When the waiting time for the arrival of the following coin has elapsed by a predetermined waiting time (step S201: YES,), the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the transfer motor 57 to stop (step S202). As a result, the feed belt 54 is stopped. Even at this time, the rotating disk 14 is maintained in the stopped state.
  • the time associated with the stop operation is short (for example, 0 ms) as in the control of the feed motor 16.
  • an instruction signal for instructing stop after determining that it should be stopped It is preferable to set a predetermined predetermined time before outputting.
  • step S202 the control unit 15 outputs 0 to the stop number counter after outputting an instruction signal instructing the transfer motor 57 to stop (step S203). After that, the process proceeds to step S113.
  • step S113 since the stop number counter is 0 and not 1 (step S113: NO), the batch process is terminated.
  • step S102 when the coin C whose peak value of magnetic data is detected by the identification counting unit 37 is identified as a different denomination coin other than the coin C of the denomination to be counted (step S103: NO), in other words, it falls.
  • the control unit 15 performs the different denomination stop control shown in FIGS. 8 and 9.
  • control unit 15 outputs an instruction signal indicating forward rotation at the second slow speed, which is lower than the normal speed up to that point, to the transfer motor 57.
  • control unit 15 outputs an instruction signal instructing the payout motor 16 to stop (step S301). That is, the control unit 15 suddenly reduces the speed of the transfer motor 57 from the normal speed to the second slow speed, which is lower than the first slow speed, which is lower than this.
  • step S301 the rotary disk 14 is stopped, and the transfer motor 57 is switched from the normal normal rotation state in which the transfer motor 57 rotates forward at the normal speed to the second slow normal rotation state in which the rotation disk 14 rotates forward at the second slow speed.
  • the feed belt 54 rotates at a second slow speed lower than the normal speed.
  • the different denomination coin C to be stopped which is identified in step S103 as not the coin C of the denomination to be counted, has a second slow speed lower than the normal speed.
  • the exit side passage end 151 is moved to the downstream side at the time of normal rotation.
  • control unit 15 makes the transport motor 57 that rotates in the normal direction a second slow speed that is slower than the rotation speed in the normal normal rotation state to the normal normal rotation state in response to the detection of the identification counting unit 37. 2 Switch to the slow forward rotation state and rotate.
  • the control unit 15 After outputting the forward rotation instruction signal at the second slow speed to the transfer motor 57, the control unit 15 has detected the magnetic data of the different denomination coin C to be stopped by the identification counting unit 37. Is determined (step S302). In this determination, when the identification counting unit 37 detects the magnetic data at a level equal to or higher than a predetermined value and is in the detection state of detecting the different denomination coin C (step S302: YES), the control unit 15 identifies. Step S302 is repeated and waits until the level of the magnetic data of the counting unit 37 becomes less than a predetermined value and the different denomination coin C is not detected and becomes a non-detection state.
  • step S302 NO
  • the different denomination coin C is subjected to the identification counting unit. Pass through 37.
  • the different denomination coin C to be stopped faces the identification counting unit 37 in the transport direction. It is located at a predetermined position on the exit side passage end 151 that does not fall into the drop hole 141.
  • step S302: NO When the identification counting unit 37 enters a non-detection state in which the different denomination coin C to be stopped is not detected (step S302: NO), the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the stop to the transfer motor 57 (step S302: NO). Step S303). As a result, the feed belt 54 is immediately stopped. Even at this time, the rotating disk 14 is maintained in the stopped state.
  • the different denomination coin C to be stopped detected in step S103 is stopped on the exit side passage end portion 151.
  • the feed belt 54 is stopped, only one different denomination coin C to be stopped as described above is located on the exit side passage end portion 151. However, even if the coin C is located upstream of the different denomination coin C at the time of normal rotation, the identification counting unit 37 does not detect the peak value of the magnetic data of the coin C.
  • the control unit 15 attaches to a different denomination coin C other than the coin of the denomination to be counted, that is, the falling unit 141, based on the detection of the identification counting unit 37.
  • a coin C other than the drop target to be dropped is detected, this different denomination coin is set as one coin C to be stopped.
  • the control unit 15 changes from the normal normal rotation state (first rotation state) in which the transfer motor 57 rotates at a normal speed to the second. Switch to the second slow forward rotation state (second rotation state) that rotates at a slow speed.
  • the identification counting unit 37 performs stop control for stopping the transfer motor 57 in response to the change from the detected state to the non-detected state of the one different denomination coin C to be stopped.
  • one different denomination coin to be stopped is stopped on the exit side passage end 151 which is the downstream side at the time of normal rotation from the identification counting unit 37 in the exit side passage 112.
  • the exit side passage end 151 one coin of all denominations of the coin to be processed can remain, but two or more coins have a size that cannot remain. Therefore, the same applies to coins of different denominations having the same outer diameter as regular coins, and in this stop control, the count during batch processing on the downstream side of one coin of different denominations to be stopped during normal rotation.
  • the coin C of the target denomination falls into the drop hole 141.
  • the second slow normal rotation state switched from the normal normal rotation state in step S301 is continued as it is until it is subsequently switched to the stopped state in step S303.
  • step S303 the control unit 15 outputs 1 to the stop number counter after outputting an instruction signal instructing the transfer motor 57 to stop (step S304).
  • the stop number counter indicates the number of coins C that should pass through the identification counting unit 37 at the time of reverse transfer to be performed. That is, one coin C is set to pass through the separate counting unit 37 during the subsequent reverse transfer.
  • control unit 15 outputs an instruction signal instructing the feeding motor 16 and the conveyor motor 57 to reverse, and starts timing the return time (step S305). Then, both the rotating disk 14 and the feed belt 54 are reversed to each other.
  • the control unit 15 determines whether or not the stop number counter is 1 (step S306), and when the stop number counter is 1 (step S306: YES), that is, it is not a coin of the denomination to be counted.
  • the identification counting unit 37 determines whether or not the peak value of the magnetic data has been detected (step S307).
  • the coin C whose peak value is detected in step S307 is one different denomination coin C to be stopped, which remains on the exit side passage end portion 151 as described above.
  • step S307 When the identification counting unit 37 detects the peak value of the magnetic data in the determination in step S307 (step S307: YES), the control unit 15 again detects whether or not the identification counting unit 37 has detected the peak value of the magnetic data. Is determined (step S308). Since the identification counting unit 37 normally detects only the peak value of the magnetic data of one different denomination coin C that has been stopped as described above, in step S308, the peak value of the magnetic data is determined. It will not be detected. That is, step S307 and step S308 are processes for confirming that only one different denomination coin C has passed through the identification counting unit 37.
  • step S307 the determination for detecting the coin C is made depending on whether or not the identification counting unit 37 detects the peak value of the magnetic data. This determination may be made depending on whether or not the identification counting unit 37 detects a level equal to or higher than a predetermined threshold value of the magnetic data. That is, the state in which the identification counting unit 37 detects that the magnetic data is at a level equal to or higher than a predetermined threshold value is defined as the detection state of coin C, and the identification counting unit 37 indicates that the magnetic data is at a level lower than the above threshold value.
  • the detected state may be the non-detected state of coin C.
  • step S308 is also the same.
  • the return time at which the timing is started in step S305 returns all the coins C remaining on the transport passage 60 to the rotating disk 14. It is determined whether or not a predetermined reverse rotation drive time required for the above has elapsed (step S309).
  • the reverse drive time is set to, for example, a design value of 200 ms.
  • step S309 If the return time has not elapsed in the reverse drive time (step S309: NO), the process returns to step S308. Step S308 and step S309 are repeated until the return time elapses by the reverse drive time.
  • step S309: YES the control unit 15 outputs an instruction signal instructing the stop to the feeding motor 16 and the transport motor 57 (step S310).
  • the rotating disk 14 is stopped and the feed belt 54 is stopped.
  • the rotating disk 14 and the feed belt 54 are in the reverse state until the return time elapses by the reverse drive time.
  • one different denomination coin C to be stopped has an outer diameter shorter than the length from the wall surface 72 to the tip of the support portion 103 or the length from the wall surface 82 to the tip of the support portion 101. , This can be dropped into the reject hole 115. If the coin cannot be dropped into the reject hole 115, the one different denomination coin C to be stopped and the coin C on the transport passage 60 on the upstream side at the time of normal rotation are all rotating circles. It can be returned to the plate 14.
  • the one different denomination coin C that has been stopped as described above returns to the rotating disk 14 at the end of this process.
  • step S310 when the control unit 15 outputs a stop instruction signal to the feeding motor 16 and the conveyor motor 57, the control unit 15 adds 1 to the retry counter (step S311), and the retry counter makes a predetermined retry. It is determined whether or not the set value has been reached (step S312). If the retry counter has not reached the predetermined retry set value (step S312: NO), the process returns to step S101. If the retry counter has reached the predetermined retry set value, an error display (step S313) is performed to indicate that the different denomination coin C is mixed and to confirm and prompt the removal of the coin C. And end the batch process.
  • the predetermined retry setting value of the retry counter is configured to freely set an arbitrary value by an input operation to the operation display unit 30.
  • step S311 when the retry setting value is set to 1, when a different denomination coin C is detected during the first batch processing and the retry counter is added by 1 in step S311 to become 1, the process returns to step S101. In other words, the batch process is terminated by displaying an error in step S313 without performing a retry.
  • the process returns to step S101. , Will be retried.
  • a different denomination coin C is detected during the retry batch processing and the retry counter is incremented by 1 in step S311 to become 2
  • an error is displayed in step S313 and the batch processing is terminated.
  • step S308 determines one different denomination coin to be stopped. It is determined that the coin C, which was on the downstream side at the time of normal rotation with respect to C, has returned to the exit side passage portion 112. As a result, the control unit 15 stops the feeding motor 16 and the transport motor 57. Further, the control unit 15 performs a reverse error process (step S314) for displaying an error indicating that the last coin of the batch process has been returned to the operation display unit 30, and ends the batch process.
  • the last coin C in the batch processing for example, the coin C that has fallen into the drop hole 141 with a tape or the like is connected to one different denomination coin C that has been stopped as described above. For example, if it is.
  • the control unit 15 reverses the transfer motor 57 after performing the above-mentioned stop control, and during normal rotation opposite to the downstream side during normal rotation. Switch to transport coin C toward the upstream side. After that, the detection state of one different denomination coin C to be stopped is confirmed by the identification counting unit 37. When only one different denomination coin C to be stopped is detected by the identification counting unit 37, the control unit 15 precedes the one different denomination coin C to be stopped and rotates forward. It can be determined that all the coins C transported in the downstream direction did not remain on the exit side passage portion 112.
  • step S105 if a stop operation is input to the operation display unit 30 during batch processing, the determination in step S105 becomes YES, and the control unit 15 subsequently determines that the number of remaining batches is 0 in step S105 described above. Control is performed in the same manner as.
  • the identification counting unit 37 determines one coin C to be stopped, which has been conveyed after the last coin C to be processed in the batch processing. Detect.
  • the control unit 15 rotates the transport motor 57 at the first slow speed in the first slow forward rotation state (first rotation state). Then, it is switched to the second slow forward rotation state (second rotation state) which rotates at the second slow speed and is rotated.
  • the control unit 15 can stop the coin C to be stopped at an accurate position by switching the transport speed of the coin C to be stopped to a low speed and then stopping the coin C. Therefore, the coin processing device does not require a stopper mechanism. Therefore, it is possible to reduce the cost of the coin processing apparatus, improve the degree of freedom in the layout inside the apparatus, reduce noise, and suppress dust.
  • the identification counting unit 37 detects a different denomination coin C other than the coin of the denomination to be counted, that is, a coin C other than the falling target to be dropped on the falling unit 141.
  • the control unit 15 regards this different denomination coin as one coin C to be stopped.
  • the control unit 15 changes from the normal normal rotation state (first rotation state) in which the transfer motor 57 rotates at a normal speed to the second. It switches to the second slow normal rotation state (second rotation state) that rotates at a slow speed and rotates.
  • first rotation state normal normal rotation state
  • second rotation state that rotates at a slow speed and rotates.
  • the transport speed of the coin C to be stopped is switched to a low speed and then stopped, so that the coin C to be stopped can be stopped at an accurate position. Therefore, the coin processing device does not require a stopper mechanism. Therefore, it is possible to reduce the cost of the coin processing apparatus, improve the degree of freedom in the layout inside the apparatus, reduce noise, and suppress dust.
  • the identification counting unit 37 detects one coin C to be stopped, which has been conveyed next to the last coin C to be processed in the batch process.
  • the control unit 15 rotates the transfer motor 57 at the first slow speed from the first slow forward rotation state (first rotation state) to the second slow speed. Switch to the 2-slow forward rotation state (second rotation state).
  • the control unit 15 performs stop control for stopping the transfer motor 57 in response to the change from the detection state to the non-detection state of the one coin C to be stopped by the identification counting unit 37.
  • stop control one coin C to be stopped is stopped on the exit side passage end 151 which is the downstream side at the time of normal rotation from the identification counting unit 37 in the exit side passage 112. Therefore, even if the coin processing device does not have a stopper mechanism, the coin to be stopped can be kept on the exit side passage portion 112 without dropping into the drop hole 141.
  • one coin C of all denominations of the coin to be processed can remain, but two or more coins have a size that cannot remain. Therefore, in this stop control, the last coin C to be processed by the batch processing adjacent to the downstream side of one coin C to be stopped at the time of normal rotation and the coin C in front of it are dropped into the drop hole 141. .. In this way, only one coin C to be stopped can be stopped (remained) at the exit side passage end 151, and is conveyed in the downstream direction at the time of normal rotation ahead of the one coin. All the coins C to be processed in the batch processing that has been performed can be dropped into the drop hole 141.
  • the coin processing device does not have a stopper mechanism, when the coin is rotated in the normal direction, it precedes the one coin C to be stopped, which has been conveyed after the last coin C to be processed in the batch processing. All coins C to be processed by batch processing, which have been conveyed in the downstream direction, can be dropped into the drop hole 141.
  • the identification counting unit 37 detects a different denomination coin C other than the coin of the denomination to be counted, that is, a coin C other than the falling target to be dropped on the falling unit 141.
  • the control unit 15 regards this different denomination coin as one coin C to be stopped.
  • the control unit 15 rotates the transfer motor 57 at a normal speed from the normal normal rotation state (first rotation state) to the second. Switch to the second slow forward rotation state (second rotation state) that rotates at a slow speed.
  • stop control is performed to stop the transfer motor 57.
  • one coin C of all denominations of the coin to be processed can remain, but two or more coins have a size that cannot remain.
  • This also applies to different denomination coins C with the same outer diameter as regular coins C.
  • the coin C of the denomination to be counted during batch processing which is on the downstream side of one different denomination coin C to be stopped at the time of normal rotation, falls into the drop hole 141.
  • only one different denomination coin C to be stopped can be stopped at the exit side passage end 151, and is conveyed in the downstream direction at the time of normal rotation ahead of the coin C.
  • Coins C of all denominations to be counted can be dropped into the drop hole 141.
  • control unit 15 performs the above-mentioned stop control in response to the detection of the coin C at the end of the batch processing, and then reverses the transfer motor 57 to transfer the coin C from the downstream side at the time of normal rotation. On the contrary, it switches to the upstream side at the time of normal rotation. After that, the control unit 15 confirms the detection state by the identification counting unit 37 of one coin C to be stopped, which has been conveyed next to the last coin C to be processed in the batch process. When only one coin C to be stopped is detected by the identification counting unit 37, the control unit 15 conveys the coin C to be stopped in the downstream direction at the time of normal rotation ahead of the one coin C to be stopped.
  • the control unit 15 determines that all the coins C to be processed in the batch process have fallen by performing transport control for reciprocating one coin C to be stopped across the detection unit. doing. That is, in order to make this determination, the detection unit need only be provided with one magnetic sensor, and it is not necessary to provide another sensor on the downstream side at the time of normal rotation from the detection unit. Therefore, the effect of further suppressing the component cost of the coin processing apparatus can be obtained.
  • control unit 15 performs the above-mentioned stop control in response to the detection of the different denomination coin C, and then reverses the transport motor 57 to transport the coin C from the downstream side at the time of normal rotation in the opposite direction. Switch to the upstream side at the time of normal rotation. After that, the control unit 15 confirms the detection state by the identification counting unit 37 of one different denomination coin C to be stopped. When only one different denomination coin C to be stopped is detected by the identification counting unit 37, the control unit 15 precedes the one different denomination coin C to be stopped and rotates forward. It can be determined that the coins C of all the counting target denominations transported in the downstream direction did not remain on the exit side passage portion 112.
  • the identification counting unit 37 is composed of a magnetic sensor, the same magnetic sensor is used to detect one coin C to be stopped and a coin C of a different denomination other than the designated denomination. Can be done. Therefore, the cost of the coin processing device can be further reduced.
  • control unit 15 has detected that the identification counting unit 37 has detected the last coin C to be processed by the batch processing on the downstream side at the time of normal rotation of only one coin C to be stopped.
  • the transfer motor 57 is moved from the normal normal rotation state (third rotation state) to the first slow forward rotation state (third rotation state), which is faster than the first slow normal rotation state (first rotation state) that rotates at the first slow speed. Switch to the first rotation state). Therefore, the transport speed of the coin C to be stopped, which has been transported after the last coin C to be processed in the batch process, can be switched to a lower speed and then stopped. Therefore, the control unit 15 can stop the coin C to be stopped at a more accurate position.
  • the present invention can be applied to a coin processing apparatus installed in a financial institution, a store, etc., reduces the cost of the coin processing apparatus, improves the degree of freedom of layout in the apparatus, reduces noise and suppresses dust.
  • a designed coin processing device can be provided.

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Abstract

硬貨処理装置は、硬貨の上側に接触し正転して硬貨を入口側通路部から出口側通路部に至る搬送通路に搬送するフィードベルトと、正転時にフィードベルトを正転させる搬送モータと、搬送通路における予め定められた位置を通過する硬貨を検知する検知部と、検知部の硬貨の検知に応答して前記搬送モータを第1回転速度で正転する第1回転状態から第1回転速度よりも低速である第2回転速度で正転する第2回転状態へ切り替えて回転させる制御部とを有する。

Description

硬貨処理装置
 本発明は、硬貨処理装置に関する。
 本願は、2019年3月14日に、日本に出願された特願2019-46928号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 下記特許文献1には、受け入れ不能硬貨を除去する機構を有する硬貨処理装置が開示されている。この硬貨処理装置は、受け入れ不能硬貨を検出したときに、硬貨が通過する搬送ガイドにおける硬貨回収口の下流側に設けられた第1ストッパ手段および第2ストッパ手段の間に受け入れ不能硬貨を保持する。次に、この硬貨処理装置は、受け入れ不能硬貨に後続する硬貨をすべて硬貨プール部の回転円盤上に戻した後、硬貨選別通路を形成するガイド板の間隔を処理すべき最大径の硬貨の径よりも大きくなるように設定する。次に、硬貨処理装置は、受け入れ不能硬貨を、第1ストッパ手段および第2ストッパ手段による保持を解除する。その後、硬貨処理装置は、受け入れ不能硬貨を、搬送上流側、すなわち硬貨プール部の回転円盤側へ逆搬送して、ガイド板間の硬貨回収口内に落下させて回収手段に回収する。
日本国特開平02-193287号公報
 特許文献1に開示される装置では、硬貨が通過する搬送ガイドの左右の側面部から、それぞれソレノイドの駆動により、第1および第2ストッパ手段の突出部を搬送路上内部へ進入させることにより、硬貨をストップさせる仕組みとなっている。この方式の他、搬送路の上側または下側からピン形状の突出部をソレノイドの駆動により搬送路内へ突出させ、搬送硬貨に当接させて、停止させる方式も知られている。
 このように、硬貨搬送路上で、受け入れ不能硬貨などのターゲット硬貨が所定位置より下流側へ搬送されることを防ぐため、従来の硬貨処理装置は、ソレノイド(プランジャソレノイド、ロータリーソレノイド)などの駆動源(電気部品)と突出部(メカ部材)とで構成されるストッパ機構を具備する必要がある。このため、従来の硬貨処理装置は、コスト高になる。さらに、従来の硬貨処理装置においては、ストッパ機構を組み込むための占有スペースが必要であり、装置内のレイアウトに制約が生じてしまう。また、従来の硬貨処理装置においては、高速で搬送されている硬貨に突出部を当接させて硬貨をストップさせるため、硬貨と突出部との衝突の際に、衝突音が発生するとともに、これらが衝突したり擦れたりして粉塵を発生させてしまう。
 本発明は、製造コストを低減させ、装置内レイアウトの自由度を向上させ、低騒音化および粉塵抑制を図ることができる硬貨処理装置の提供を目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の第1の態様に係る硬貨処理装置は、硬貨の上側に接触し正転して前記硬貨を入口側通路部から出口側通路部に至る搬送通路に搬送するフィードベルトと、正転時に前記フィードベルトを正転させる搬送モータと、前記搬送通路における予め定められた位置を通過する前記硬貨を検知する検知部と、前記検知部の前記硬貨の検知に応答して前記搬送モータを第1回転速度で正転する第1回転状態から前記第1回転速度より低速である第2回転速度で正転する第2回転状態へ切り替えて回転させる制御部とを有する。
 上記第1の態様によれば、制御部が、正転する搬送モータを検知部の検知に応答して第1回転状態から第2回転状態へ切り替えて回転させる。これにより、停止対象となる硬貨の搬送速度を低速に切り替えてから停止させることになる。したがって、停止対象となる硬貨を正確に停止させることができる。よって、硬貨処理装置の搬送通路にストッパ機構が不要となる。
 本発明の第2の態様に係る硬貨処理装置は、上記第1の態様において、前記出口側通路部の前記入口側通路部とは反対の下流側には、前記出口側通路部から硬貨を落下させる落下部が設けられ、前記制御部は、停止対象となる1枚の硬貨の前記検知部による検知に応答して、前記搬送モータを前記第1回転状態から前記第2回転状態へ切り替えた後、前記検知部が前記停止対象となる1枚の硬貨を検出している検知状態から検出していない非検知状態への変化に応答して、前記搬送モータを停止させることにより、前記検知部よりも前記下流側となる前記出口側通路部上に、前記停止対象となる1枚の硬貨を停止させる停止制御を行う。
 上記第2の態様によれば、制御部が、停止対象となる1枚の硬貨の検知部による検知に基づいて、搬送モータを第1回転状態から第2回転状態へ切り替えた後、停止対象となる1枚の硬貨の検知部による検知状態から非検知状態への変化に応答して、搬送モータを停止させる停止制御を行う。この停止制御では、検知部よりも下流側となる出口側通路部上に、停止対象となる1枚の硬貨を停止させるため、停止対象となる1枚の硬貨が落下部に落下することがない。よって、ストッパ機構がなくても、停止対象となる硬貨を落下部に落下させることなく、出口側通路部上に留めておくことができる。
 本発明の第3の態様に係る硬貨処理装置は、上記第2の態様において、前記出口側通路部は、前記検知部と前記落下部との間に配置される出口側通路端部を有し、前記出口側通路端部は、処理対象硬貨の中で最小径となる硬貨が、1枚は残留可であり、2枚以上は残留不可な大きさとなっている。
 上記第3の態様によれば、出口側通路部は、検知部と落下部との間に、処理対象硬貨の中で最小径となる硬貨が、1枚は残留可であり、2枚以上は残留不可な大きさの出口側通路端部を有している。このため、停止対象となる1枚の硬貨のみを出口側通路端部で停止させることができ、それより先行して前記下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨は、落下部に落下させることができる。よって、ストッパ機構がなくても、停止対象となる1枚の硬貨よりも先行して下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨を、落下部に落下させることができる。
 本発明の第4の態様に係る硬貨処理装置は、上記第3の態様において、前記制御部は、前記停止制御を行った後、前記搬送モータを逆転させて、前記下流側とは逆の上流側へ向けての硬貨の搬送に切り替え、その後、前記停止対象となる1枚の硬貨の前記検知部による検知状態を確認する。
 上記第4の態様によれば、制御部が、停止制御を行った後、搬送モータを逆転させて、前記下流側とは逆の上流側へ向けた硬貨の搬送に切り替える。その後、制御部は、停止対象となる1枚の硬貨の検知部による検知状態を確認する。これにより、停止対象となる1枚の硬貨より先行して前記下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨が、出口側通路部上には残留していなかったことを判断することができる。よって、ストッパ機構がなくても、停止対象となる1枚の硬貨よりも先行して前記下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨の落下部への落下を判断することができる。
 本発明の第5の態様に係る硬貨処理装置は、上記第2乃至第4のいずれか一態様において、前記検知部は磁気センサで構成され、前記制御部は前記検知部の検知に基づき、前記落下部に落下させる落下対象以外の硬貨を検知すると、当該硬貨を前記停止対象となる1枚の硬貨とする。
 上記第5の態様によれば、検知部は、磁気センサで構成されるため、停止対象となる1枚の硬貨の検知と、指定金種以外である異金種の硬貨の検知とを同じ磁気センサで行うことができる。よって、より低コスト化が図れる。
 本発明の第6の態様に係る硬貨処理装置は、上記第2乃至第5のいずれか一態様において、前記制御部は、前記停止対象となる1枚の硬貨よりも前記下流側の1枚の硬貨の前記検知部による検知に応答して、前記搬送モータを前記第1回転状態の第1の回転速度よりも高速の第3の回転速度で回転させる第3回転状態から前記第1回転状態に切り替える。
 上記第6の態様によれば、制御部は、停止対象となる1枚の硬貨よりも下流側の1枚の硬貨の検知部による検知に応答して、搬送モータを第1回転状態の第1の回転速度よりも高速の第3の回転速度である第3回転状態から第1回転状態に切り替える。このため、制御部は、第3回転状態からこれよりも低速の第1回転状態に切り替えた後、第1回転状態からこれよりも低速の第2回転状態に切り替えることができる。よって、停止対象となる硬貨の搬送速度を、より低速に切り替えてから停止させることになり、停止対象となる硬貨を、より正確に停止させることができる。
 本発明によれば、硬貨処理装置のコストを低減させ、装置内レイアウトの自由度を向上させるとともに、低騒音化および粉塵抑制を図った硬貨処理装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る硬貨処理装置を示す斜視図である。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置のフィード部カバーを開いた状態を示す部分斜視図である。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置の制御系の構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置の要部を示す一部を断面とした平面図である。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置が実行するバッチ処理の一部を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置が実行するバッチ処理の一部を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置が実行するバッチ処理の一部を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置が実行するバッチ処理の一部を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置が実行するバッチ処理の一部を示すフローチャートである。
 本発明の実施形態に係る硬貨処理装置を図面を参照して以下に説明する。
 本実施形態の硬貨処理装置11は、指定された一の計数対象金種の硬貨を計数するものである。具体的には、硬貨処理装置11は、計数対象金種の硬貨として選択設定可能な処理対象硬貨が、1円硬貨、5円硬貨、10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨および500円硬貨の6金種となっている。硬貨処理装置11は、これらの金種の中から選択された計数対象金種の硬貨を計数する。
 硬貨処理装置11は、図1に示すように、その上部に、上方に開口し投入された硬貨をプールする硬貨プール部としてのホッパ12と、ホッパ12の上部開口を開閉するホッパカバー13とを有している。図2に示すように、ホッパ12の下部には回転円板14が配置されている。回転円板14は、図3に示す制御部15によって制御される繰出モータ16で駆動されて鉛直軸回りに回転する。ホッパ12には、ホッパ12内に残留する硬貨を検知する残留検知センサ17が設けられている。残留検知センサ17は検知結果を制御部15に出力する。
 図1に示すように、硬貨処理装置11は、ホッパ12よりも下側に、ホッパ12よりも前方(操作者側)に突出する本体部18を有している。本体部18は、その前部に、下方に突出するシュート19と、電源スイッチ20とを有している。シュート19は、計数後の計数対象金種の硬貨を外部に放出するシュート本体21を有する。さらにシュート19は、シュート本体21に収納袋(図示せず)を係止するための係止リング22を有している。
 本体部18には、側部に、計数対象金種以外の異金種硬貨を硬貨処理装置11の外へ放出する放出口25が設けられる。本体部18の側部には、放出口25から放出された硬貨を受け入れて収容するための上方に開口を有する排除ボックス26が設けられている。
 本体部18は、ホッパ12よりも前側部分の上面に、操作者による押圧操作を受け付けると共に操作者に向けて表示を行う操作表示部30と、操作者により回動操作されるコース幅調整ノブ31とを有する。本体部18の前側上面には、図1に示すように閉状態とされると本体部18の内部を覆う一方、図2に示すように開状態とされると本体部18の内部を一部開放するフィード部カバー32が設けられる。処理対象硬貨の中から計数対象金種の硬貨を選択する際に、コース幅調整ノブ31が回され、計数対象金種の硬貨に対応する位置に合わせられる。
 図2に示すように、本体部18の内部には、フィード部カバー32の下部の位置に、分別環34と、搬送駆動部35と、搬送通路60(図4)と、識別計数部37(検知部)とが設けられている。分別環34は、回転円板14から繰り出される硬貨を一枚ずつに分離する。搬送駆動部35は、回転円板14から分別環34で一枚ずつに分離されて繰り出された硬貨を搬送する。識別計数部37(検知部)は、搬送駆動部35によって搬送通路60を搬送中の硬貨Cを、搬送通路60の予め定められた位置を通過した時に検知する。識別計数部37(検知部)は、硬貨Cの識別および計数を行う磁気センサからなる。識別計数部37は、検出結果である磁気データを図3に示す制御部15に出力する。
 図4に示すように、搬送駆動部35は、取込プーリ52と、駆動プーリ53と、無端状のフィードベルト54と、これらを駆動する搬送モータ57(図3)とを有している。取込プーリ52は、回転円板14の外周側の上部に配置される。駆動プーリ53は、回転円板14から離れた位置に取込プーリ52と軸方向の位置および高さを合わせて平行に配置される。フィードベルト54は、取込プーリ52および駆動プーリ53に掛けられる。搬送モータ57は、その回転状態が制御部15によって制御される。
 図4に示すように、取込プーリ52および駆動プーリ53は、フィードベルト54を両端で支持している。なお、取込プーリ52および駆動プーリ53に加えて、フィードベルト54を中間位置で支持する中間プーリを1つまたは複数設けても良い。搬送駆動部35は、その駆動プーリ53が、図3に示す搬送モータ57で駆動されて回転する。図4に示す取込プーリ52は、駆動プーリ53によってフィードベルト54を介して駆動されることになり、駆動プーリ53に対し従動する従動プーリである。搬送モータ57は、ステッピングモータである。搬送モータ57は、図3に示す制御部15によって制御されて回転することにより、駆動プーリ53、フィードベルト54および取込プーリ52を回転させる。
 図2に示す本体部18の内部には、図4に示すように、フィードベルト54の下側に、硬貨Cを搬送する搬送通路60がフィードベルト54に沿って延在するように設けられている。搬送通路60は、取込プーリ52の位置の下側に配置される入口側通路部61を有する。搬送通路60は、さらに、フィードベルト54を挟んで両側に配置されて、入口側通路部61の上面62から鉛直に立ち上がる一対の壁部63および壁部64を有している。入口側通路部61は、その上面62が水平に配置されており、回転円板14から繰り出された硬貨Cの下面を、この上面62で下側から支持する。
 硬貨Cは、回転円板14から分別環34(図2)で一枚ずつに分離されて、入口側通路部61の上面62上に繰り出される。搬送駆動部35は、そのフィードベルト54が、入口側通路部61に繰り出された硬貨Cに上側において接触して、この硬貨Cを一対の壁部63および64の間に向けて搬送する。
 一方の壁部63は、最も回転円板14側が、鉛直軸回りに回転可能に支持された入口ローラ71で構成されている。壁部63は、回転円板14から離れるようにフィードベルト54に沿って延びる壁面72を壁部64側に有する位置固定の固定壁73を備えている。固定壁73は、入口側通路部61よりも回転円板14とは反対側まで延びている。固定壁73は、その壁面72が入口側通路部61の上面62から鉛直に立ち上がっている。
 他方の壁部64は、最も回転円板14側が、回転円板14の外周面に沿って湾曲する円弧状のガイド壁81で構成されている。壁部64は、ガイド壁81の取込プーリ52側の端部近傍からフィードベルト54に沿って延びる壁面82を壁部63側に有する可動壁83を備えている。可動壁83は、入口側通路部61よりも回転円板14とは反対側まで延びている。可動壁83は、壁面82が入口側通路部61の上面62から鉛直に立ち上がっている。
 可動壁83の壁面82と、固定壁73の壁面72とは、平行で高さ位置を合わせて相互に対向している。可動壁83は、その壁面82を固定壁73の壁面72と平行させた状態のまま、固定壁73との延在方向の位置関係は維持しながら、固定壁73に対し近接および離間するように水平移動する。
 ガイド壁81は、一端が可動壁83に、鉛直に沿う連結ピン85で連結されている。これにより、ガイド壁81は、連結ピン85を中心に回動可能となっている。また、ガイド壁81には、他端にその長さ方向に延びる長穴86が形成されている。この長穴86内には、鉛直に沿う位置固定のピン87が配置されている。可動壁83が移動する際に、ガイド壁81は、長穴86をピン87に対して移動させながら、連結ピン85を中心に可動壁83に対し回動する。これにより、ガイド壁81は、可動壁83の移動に追従する。
 一対の壁部63および64の回転円板14側の入口91は、入口ローラ71とガイド壁81の連結ピン85側の端部とで形成されている。この入口91の幅は、可動壁83の壁面82と固定壁73の壁面72との間隔と等しく設定されている。湾曲形状のガイド壁81は、ホッパ12の回転円板14から一対の壁部63および64間に向かう硬貨Cを案内する。ガイド壁81の入口91側の端は、連結ピン85を介して可動壁83と連結されており、可動壁83と連動して可動するように構成されている。
 搬送通路60は、固定壁73の下側に、壁面72よりも可動壁83側に突出する位置固定の支持部101を有している。支持部101は、その上面102が入口側通路部61の上面62と同一平面に配置される。この支持部101は、入口側通路部61から回転円板14とは反対側に延出している。
 搬送通路60は、可動壁83の下側に、壁面82よりも固定壁73側に突出する支持部103を有している。支持部103は、その上面104が入口側通路部61の上面62と同一平面に配置される。この支持部103は、入口側通路部61から回転円板14とは反対側に延出している。支持部103は、可動壁83に固定されており、可動壁83と一体に移動する。
 搬送通路60は、一対の支持部101および103よりも入口側通路部61とは反対側に、出口側通路部112を有している。出口側通路部112は、その上面111が上面62,102および104と同一平面に配置される。ここで、入口側通路部61と一対の支持部101および103と出口側通路部112とで囲まれた部分がリジェクト孔115となっている。すなわち、一対の支持部101および103は、相互間にリジェクト孔115を形成している。このリジェクト孔115が図1に示す放出口25に繋がっている。リジェクト孔115に落下した硬貨Cは、リジェクトシュート(図示せず)を介して放出口25から放出され、排除ボックス26に収容される。一対の壁部63および64は、入口側通路部61と出口側通路部112との間で硬貨Cの外周面を案内する。
 一対の支持部101および103は、入口側通路部61と出口側通路部112との間で硬貨Cの下面の外周側を支持する中間通路部121を構成している。入口側通路部61の上面62と、中間通路部121の支持部101の上面102および支持部103の上面104と、出口側通路部112の上面111とが、搬送通路60の上面である搬送面125を構成している。
 出口側通路部112は、識別計数部37を有している。識別計数部37は、出口側通路部112上を移動する硬貨Cを検知し、その金種を識別しつつ計数する磁気センサからなる。搬送通路60には、出口側通路部112の中間通路部121とは反対側に、落下孔141(落下部)が設けられている。硬貨Cは、出口側通路部112の識別計数部37で識別計数された後に、搬送通路60の落下孔141(落下部)から落下する。言い換えれば、出口側通路部112の入口側通路部61とは反対側に、出口側通路部112から硬貨Cを落下させる落下孔141が設けられている。落下孔141から落下した硬貨Cは、内部シュート(図示せず)を介してシュート19のシュート本体21(図1)から硬貨処理装置11の外部に放出される。
 図4に示すように、搬送駆動部35は、そのフィードベルト54が、回転円板14から分別環34(図2)で一枚ずつ分離されて入口側通路部61(図4)上に繰り出された硬貨Cに上側において接触する。フィードベルト54は、この硬貨Cを一対の壁部63および64の入口91側からリジェクト孔115に向けて搬送する。硬貨Cがリジェクト孔115で落下しなければ、フィードベルト54は、硬貨Cをさらに出口側通路部112に向け搬送して、最終的に落下孔141に落下させる。
 硬貨Cは、回転円板14から搬送通路60の入口側通路部61の上面62上に一枚ずつ繰り出される。硬貨Cは、一対の壁部63および64における固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との間に向けて搬送されることになる。すなわち、搬送駆動部35は、そのフィードベルト54が、入口側通路部61の上面62上に繰り出された硬貨Cに上側から接触して、硬貨Cを搬送通路60に沿って移動させる。その際に、硬貨Cは、その外周面が一対の壁部63および64で案内されながら、その下面が、入口側通路部61の上面62上から一対の支持部101および103の上面102および104上を移動し、さらに出口側通路部112の上面111上を移動する。その際に、一対の支持部101および103は。硬貨Cの下面の外周側を上面102および104によって支持する。
 このようにして、搬送駆動部35および搬送通路60は、硬貨Cを、入口側通路部61側から落下孔141に向けて搬送する。言い換えれば、硬貨Cは、入口側通路部61、一対の支持部101および103、ならびに出口側通路部112で支持されて、搬送駆動部35により移動する。その際に、一対の壁部63および64は、硬貨Cの外周面を案内し、一対の支持部101および103は、硬貨Cの下面の外周側を支持する。搬送駆動部35と搬送通路60とが、硬貨Cを上下から挟持して搬送する硬貨搬送部128を構成する。搬送駆動部35は硬貨搬送部128の駆動部分かつ上側部分を構成する。搬送通路60は硬貨搬送部128の下側部分を構成する。
 出口側通路部112は、識別計数部37と落下孔141との間に配置される所定長さの出口側通路端部151を有している。出口側通路端部151の上面152は、入口側通路部61の上面62ならびに一対の支持部101および103の上面102および104と同一平面に配置されており、出口側通路部112の上面111の一部を構成している。
 出口側通路端部151の上面152は、処理対象硬貨の中で最小径の硬貨(すなわち、日本国においては1円硬貨)がフィードベルト54で上側から押さえられた状態で、最小径の硬貨を1枚は置くことができる(残留可)が2枚以上は置くことができない(残留不可)な大きさに設定される。したがって、出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種について、フィードベルト54で上側から押さえられた状態の硬貨を1枚のみ載置可能な大きさとなっている。言い換えれば、出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨について、フィードベルト54で上側から押さえられた状態で、2枚は直列に並べることはできない大きさであり、直列の2枚のうちの1枚は落下孔141に落ちる大きさとなっている。識別計数部37の中心から出口側通路端部151の落下孔141側の端部までの硬貨搬送方向の長さは、例えば14mmに設定されている。
 可動壁83および支持部103は、図3に示す間隔変更機構106で移動位置が調整される。図1および図2に示すコース幅調整ノブ31には、その回動位置を検知する図3に示す回動位置センサ107が設けられている。間隔変更機構106は、回動位置センサ107で検知されるコース幅調整ノブ31の回動位置に応じて、一対の壁部63および64間の距離および一対の支持部101および103間の距離を変更する。
 固定壁73および支持部101が固定側コースガイド壁131を構成しており、可動壁83および支持部103が可動側コースガイド壁132を構成する。これら固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132が、指定された計数対象金種よりも小径の硬貨Cをリジェクト孔115から排除する小径貨排除方式の選別コース133を構成している。
 また、指定された計数対象金種よりも大径の硬貨Cについては、図4に二点鎖線で示すように、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とが大径の硬貨に当接して、入口側通路部61から搬送通路60への進入を規制する。入口側通路部61には、入口ローラ71の近傍に滞留貨検知センサ126が設けられる。滞留貨検知センサ126は、入口91側で進入が規制されて滞留する硬貨Cを検知して、その検知信号を制御部15に出力する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨のうち最も大径の500円硬貨に対応する位置とされると、制御部15は、間隔変更機構106によって、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101,103の対向する先端面間の距離とを、所定の500円硬貨計数距離とする。500円硬貨計数距離とは、500円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、500円硬貨よりも小さな10円硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。このとき、壁面72および壁部82間の距離は、500円硬貨の直径よりもわずかに大きくなる。このとき、壁面72,82間の距離と等しい入口91の幅も計数対象金種の最も大径の硬貨である500円硬貨の直径よりもわずかに大きくなる。
 これにより、硬貨処理装置は、計数対象金種のうち最も大径の硬貨である500円硬貨を一対の支持部101,103で支持する一方、これよりも小径の10円硬貨、100円硬貨、5円硬貨、50円硬貨、1円硬貨等はリジェクト孔115に落下させるようになる。すなわち、このとき、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、500円硬貨の計数に対応した所定の500円硬貨計数間隔となり、500円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、500円硬貨よりも大径の計数対象外の硬貨については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれに当接して回転円板14から離れる方向への移動、言い換えれば、固定側コースガイド壁131と可動側コースガイド壁132と間への進入を規制する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨としての10円硬貨の位置とされると、制御部15は、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101および103の先端面間の距離とを、所定の10円硬貨計数距離とする。所定の10円硬貨計数距離とは、10円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、10円硬貨よりも小径の100円硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。すなわち、このとき、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、10円硬貨の計数に対応した所定の10円硬貨計数間隔となり、10円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、10円硬貨よりも大径の500円硬貨等については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれに当接して回転円板14から離れる方向への移動を規制する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨としての100円硬貨の位置とされると、制御部15は、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101および103の先端面間の距離とを、所定の100円硬貨計数距離とする。所定の100円硬貨計数距離とは、100円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、100円硬貨よりも小径の5円硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。すなわち、このとき、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、100円硬貨の計数に対応した所定の100円硬貨計数間隔となり、100円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、100円硬貨よりも大径の500円硬貨、10円硬貨等については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれらの硬貨に当接して回転円板14から離れる方向への移動を規制する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨としての5円硬貨の位置とされると、制御部15は、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101および103の先端面間の距離とを、所定の5円硬貨計数距離とする。所定の5円硬貨計数距離とは、5円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、5円硬貨よりも小径の50円硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。すなわち、このとき、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、5円硬貨の計数に対応した所定の5円硬貨計数間隔となり、5円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、5円硬貨よりも大径の500円硬貨、10円硬貨、100円硬貨等については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれらの硬貨に当接して回転円板14から離れる方向への移動を規制する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨としての50円硬貨の位置とされると、制御部15は、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101および103の先端面間の距離とを、所定の50円硬貨計数距離とする。所定の50円硬貨計数距離とは、50円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、50円硬貨よりも小径の1円硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。すなわち、このとき、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、50円硬貨の計数に対応した所定の50円硬貨計数間隔となり、50円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、50円硬貨よりも大径の500円硬貨、10円硬貨、100円硬貨、5円硬貨等については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれらの硬貨に当接して回転円板14から離れる方向への移動を規制する。
 コース幅調整ノブ31の回動位置が計数対象金種の硬貨としての1円硬貨の位置とされると、制御部15は、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との距離と、一対の支持部101および103の先端面間の距離とを、所定の1円硬貨計数距離とする。所定の1円硬貨計数距離とは、1円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく一対の支持部101および103で支持するとともに、1円硬貨よりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる距離である。すなわち、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132の間隔は、1円硬貨の計数に対応した所定の1円硬貨計数間隔となり、1円硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、これよりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる。なお、この状態で、1円硬貨よりも大径の500円硬貨、10円硬貨、100円硬貨、5円硬貨、50円硬貨等については、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とがこれらの硬貨に当接して回転円板14から離れる方向への移動を規制する。
 図3に示すように、繰出モータ16、操作表示部30、識別計数部37、搬送モータ57、残留検知センサ17、間隔変更機構106、回動位置センサ107および滞留貨検知センサ126は、制御部15と通信可能に接続されている。
 図4に示すように、本実施形態の硬貨処理装置11においては、出口側通路端部151を含む出口側通路部112には、硬貨Cの落下孔141に向けた搬送時の搬送方向前方から硬貨Cに当接することにより、その落下孔141への落下を規制して出口側通路部112上に留まらせるストッパ機構は設けられていない。また、出口側通路部112には、硬貨Cの回転円板14に向けた搬送時の搬送方向前方から硬貨Cに当接することにより、その回転円板14側への移動を規制して出口側通路部112上に留まらせるストッパ機構も設けられていない。本実施形態の硬貨処理装置11においては、このようなストッパ機構を設けることなく、硬貨搬送部128によって搬送する硬貨Cを停止させる方法として、ステッピングモータである搬送モータ57の速度制御により行う方法を採用している。
 上記したように、フィードベルト54を含む搬送駆動部35は、回転円板14から分別環34で一枚ずつ分離されて入口側通路部61上に繰り出された硬貨Cに上側において接触して、この硬貨Cを一対の壁部63,64の入口91側からリジェクト孔115に向け搬送通路60上で搬送する。搬送駆動部35は、搬送中の硬貨Cがリジェクト孔115で落下しなければ、さらに出口側通路部112に向け搬送し、最終的に落下孔141まで搬送する。
 フィードベルト54およびこれを駆動する搬送モータ57において、上述したように、硬貨Cを、搬送通路60上で入口側通路部61から出口側通路部112、言い換えれば回転円板14側から落下孔141側に向けて搬送する回転方向を正転とする。一方、硬貨Cを、正転とは逆方向に、搬送通路60上で出口側通路部112から入口側通路部61に向けて搬送する回転方向を逆転とする。フィードベルト54は、硬貨Cに上側において接触し正転して硬貨Cを入口側通路部61から出口側通路部112に向けて搬送する。この時、搬送モータ57は、正転時にフィードベルト54を正転させる。また、フィードベルト54は、硬貨Cに上側において接触し逆転して硬貨Cを出口側通路部112から入口側通路部61に向けて搬送する。この時、搬送モータ57は、逆転時にフィードベルト54を逆転させる。フィードベルト54の正転時の搬送方向上流側を正転時の上流側とし、フィードベルト54の正転時の搬送方向の下流側を正転時の下流側とする。入口側通路部61は出口側通路部112よりも正転時の上流側に配置される。逆に、出口側通路部112は入口側通路部61よりも正転時の下流側に配置されている。
 回転円板14およびこれを駆動する繰出モータ16においては、硬貨Cを回転円板14から入口側通路部61に向けて繰り出す回転方向を正転とする。正転とは逆方向に、入口側通路部61から戻される硬貨Cを回転円板14内に受け入れる回転方向を逆転とする。
 次に、硬貨処理装置11の処理について図5~図9に示すフローチャートに沿って説明する。ここでは、ホッパ12に投入された硬貨Cの中から、予め設定された金種の硬貨Cを、予め設定された枚数だけシュート19から放出して、シュート19に装着された収納袋(図示せず)に収納するというバッチ処理について説明する。
 操作者は、操作表示部30によって、計数対象金種(例えば500円硬貨)を選択する。操作者は、操作表示部30によって、本バッチ処理で処理すべき枚数(例えば100枚)を入力する。さらに操作者は、コース幅調整ノブ31によって、ノブ31の回動位置を計数対象金種(例えば500円硬貨)の位置とする。このような設定がなされると、制御部15は、間隔変更機構106を制御して、計数対象金種に応じた感覚とする。すなわち、制御部15は、固定側コースガイド壁131および可動側コースガイド壁132を、計数対象金種の硬貨をリジェクト孔115に落下させることなく、計数対象金種よりも小径の硬貨をリジェクト孔115に落下させる間隔(例えば500円硬貨計数間隔)とする。それとともに、制御部15は、ホッパ12への計数対象金種の硬貨Cの投入を促す表示を操作表示部30に表示させる。
 操作者がホッパ12へ硬貨Cを投入すると、硬貨Cの投入を残留検知センサ17が検知する。すると、制御部15は、操作表示部30にスタート操作を促す表示を表示させる。操作者により操作表示部30にスタート操作が入力されると、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に、通常速度での正転を指示する指示信号を出力する。これとともに、制御部15は、後続硬貨到着待ち時間の計時を開始する(ステップS101)。これにより、回転円板14およびフィードベルト54がそれぞれ通常速度で正転する通常正転状態となる。
 すると、ホッパ12内の硬貨が、通常速度で正転する回転円板14の遠心力によって、分別環34で一枚ずつに分離されながら搬送通路60の入口側通路部61の上面62上に、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82との間に向けて、繰り出されることになる。
 次に、通常速度で正転するフィードベルト54が、入口側通路部61の上面62上に繰り出された硬貨Cに上側から接触して、搬送通路60に沿って移動させる。その際に、計数対象金種の硬貨Cより大径の硬貨Cは、入口91を構成する入口ローラ71とガイド壁81とに当接して正転時の下流側への移動が規制される。また、計数対象金種の硬貨Cおよびこれとほぼ同径の偽硬貨Cは、その外周面が、固定壁73の壁面72と可動壁83の壁面82とで案内されながら、下流に移動する。このとき、硬貨Cの下面が、入口側通路部61の上面62上から一対の支持部101および103の上面102および104上、さらには出口側通路部112の上面111上を正転時の下流側に移動する。すると、計数対象金種の硬貨Cおよびこれとほぼ同径の偽硬貨Cは、通常速度で正転するフィードベルト54の下辺部と一体に通常速度で正転時の下流側に、搬送通路60上を移動する。また、計数対象金種の硬貨Cよりも小径の硬貨Cは、リジェクト孔115から落下して、リジェクトシュート(図示せず)を介して放出口25から放出され排除ボックス26に収容される。
 このようにして、フィードベルト54および搬送通路60は、計数対象金種の硬貨Cおよびこれとほぼ同径の偽硬貨Cを、入口側通路部61側から出口側通路部112側に向けて搬送する。言い換えれば、計数対象金種の硬貨Cおよびこれとほぼ同径の偽硬貨Cは、搬送通路60の入口側通路部61、一対の支持部101,103および出口側通路部112で支持されて、フィードベルト54の駆動により移動する。その際に、一対の壁部63および64は、硬貨Cの外周面を案内し、一対の支持部101および103は、硬貨Cの下面の外周側を支持する。
 計数対象金種の硬貨Cおよびこれとほぼ同径の偽硬貨Cは、上記したように通常速度で正転する通常正転状態にあるフィードベルト54で搬送されて通常速度で出口側通路部112の上面111上を正転時の下流側に移動する。この移動の最中に、硬貨Cおよび偽硬貨Cは、出口側通路部112に設けられた磁気センサである識別計数部37を通過する。ここで、識別計数部37は、通過した硬貨Cの磁気を測定し、得られた磁気データのピーク値を検知したか否かを判定する(ステップS102)。識別計数部37が磁気データのピーク値を検知すると(ステップS102:YES)、制御部15は、識別計数部37が硬貨Cを検知したと判定する。この判定時点で、この硬貨Cは、搬送方向において識別計数部37に対向する所定の位置に位置する。
 ステップS102において、識別計数部37が硬貨Cを検知すると、制御部15は、その磁気データのピーク値を予め記憶されたマスタデータと比較して、この硬貨Cが、計数対象金種の硬貨であるか否かを識別する(ステップS103)。
[硬貨が計数対象金種の硬貨である場合]
 ステップS102で検知された硬貨Cを計数対象金種の硬貨であると識別した場合(ステップS103:YES)、制御部15は、本バッチ処理における硬貨Cの計数値として、計数カウンタを1つ加算する。それとともに、制御部15は、後続硬貨到着待ち時間を0から計時し直す(ステップS104)。次に制御部15は、計数カウンタの計数値を、本バッチ処理で設定された処理すべき枚数(例えば100枚)から減算して、処理すべき残りの枚数(残りバッチ枚数)を算出する。制御部15は、硬貨Cの枚数がバッチ処理で処理すべき枚数に達しているかどうか、すなわち残りバッチ枚数が0であるか否かを判定するとともに、操作表示部30にストップ操作が入力されたか否かを判定する(ステップS105)。残りバッチ枚数が0の状態でなく、かつ、操作表示部30にストップ操作が入力されていなければ(ステップS105:NO)、ステップS102に戻る。ステップS103で計数対象金種であると識別された硬貨Cは、通常速度で正転するフィードベルト54で搬送されて出口側通路端部151を移動し、落下孔141から落下して、内部シュート(図示せず)を介してシュート19から放出される。
 ステップS102~S105で示される処理を繰り返すことで、計数対象金種の硬貨Cを本バッチ処理開始時に設定された枚数だけ順次落下孔141に落下させてシュート19に取り付けた収納袋(図示せず)に集めることができる。
 なお、ステップS102の判定で、識別計数部37が磁気データのピーク値を検知しなければ、言い換えれば識別計数部37が硬貨Cを検知しなければ(ステップS102:NO)、制御部15は、ステップS101で計時を開始した後続硬貨到着待ち時間、またはステップS104で計時をやり直した後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過したか否かを判定する(ステップS401)。後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過していなければ(ステップS401:NO)、ステップS102に戻る。後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過すると(ステップS401:YES)、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS402)。これにより、回転円板14およびフィードベルト54が停止する。そして、バッチ処理を終了する。つまり、バッチ処理中に、計数する硬貨Cがなくなった場合には、落下孔141に落下させた硬貨Cがバッチ処理で処理すべき枚数に達しなくても、バッチ処理を強制的に終了して回転円板14およびフィードベルト54を停止させる。
 上記のようにステップS102~S105の処理を繰り返すことで、計数対象金種の硬貨Cを順次落下孔141に落下させることになる。ステップS102でピーク値が検知され、ステップS103で計数対象金種であると識別されて、ステップS104で計数カウンタを1つ加算させた硬貨Cによって、計数カウンタの計数値が本バッチ処理で処理すべき枚数となり、残りバッチ枚数が0になると(ステップS105:YES)、この硬貨Cは、バッチ処理の最後の硬貨C(例えば100枚目の硬貨)となる。
 残りバッチ枚数が0になると(ステップS105:YES)、制御部15は、搬送モータ57に、通常速度よりも低速の第1スロー速度での正転を指示する指示信号を出力する。同時に、制御部15は、繰出モータ16に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS106)。なお、ステップS105において、操作表示部30にストップ操作が入力されたと判定した場合も、制御部15は、残りバッチ枚数が0になった場合と同様の制御を行う。
 ステップS106において、制御部15が繰出モータ16に停止を指示する指示信号を出力することにより、回転円板14が停止する。これとともに、搬送モータ57は、通常速度で正転する通常正転状態から、第1スロー速度で正転する第1スロー正転状態に切り替わる。これにしたがって、フィードベルト54もそれまでの通常速度よりも低速の第1スロー速度で正転する。搬送モータ57が第1スロー速度に切り替わったことにより、ステップS105で残りバッチ枚数を0の状態にした処理すべき枚数の最後の硬貨Cは、通常速度よりも低速の第1スロー速度で出口側通路端部151を正転時の下流側に移動して落下孔141に落下する。
 より具体的には、上記通常速度は、操作者による計数速度選択により、高速モードと低速モードの2種類が用意されている。高速モードの設計値は、1318mm/sであり、低速モードの設計値は、1040mm/sである。これらの通常速度に対して、上記第1スロー速度は、より低速となるマージンを考慮した速度に設定され、設計値は、452mm/sである。すなわち、質量の大きな大径の硬貨(具体的には、500円硬貨)では、通常速度で搬送している状態にあると、識別計数部37による検出をトリガーにして停止動作を行っても、慣性により硬貨Cの停止位置が搬送方向に移動してしまう。結果として、硬貨Cは、出口側通路端部151上に留まることができず、下流側にある落下孔141に誤落下する可能性が生じてしまう。これを解消するため、搬送モータ57の減速制御を段階的に開始させる必要があり、上記のように、フィードベルト54を通常速度よりも低速の第1スロー速度で正転させる制御を行う。
 識別計数部37は、本バッチ処理で処理すべき最後の硬貨Cを検知した後も、磁気を検知してその磁気データのピーク値を検知したか否かを判定している(図6のステップS107)。
{バッチ処理の最後の硬貨の正転時の上流側に後続硬貨がある場合}
 図6において、ステップS107の判定で、識別計数部37が磁気データのピーク値を検知すると(ステップS107:YES)、制御部15は、本バッチ処理で処理される最後の硬貨C(例えば100枚目の硬貨)に後続し、停止させるべき対象である停止対象となる硬貨C(例えば101枚目の硬貨)を、識別計数部37が検知したと判定する。この判定時点で、この停止対象となる硬貨Cは、搬送方向において識別計数部37に対向する位置に位置する。
 停止対象となる硬貨Cの磁気データのピーク値を検知すると(ステップS107:YES)、制御部15は、搬送モータ57に、第1スロー速度よりも低速の第2スロー速度での正転を指示する指示信号を出力する(ステップS108)。
 これにより、搬送モータ57は、第1スロー速度で正転する第1スロー正転状態から、これよりもさらに低速の第2スロー速度で正転する第2スロー正転状態に切り替わる。これにしたがって、フィードベルト54が第1スロー速度よりも低速の第2スロー速度で正転する。このとき、回転円板14は停止状態を維持している。フィードベルト54が第2スロー速度で回転すると、本バッチ処理で処理すべき最後の硬貨Cに隣り合って後続する、停止対象となる硬貨Cは、第1スロー速度よりも低速の第2スロー速度で出口側通路端部151を正転時の下流側に移動する。このように、制御部15は、正転する搬送モータ57を識別計数部37の検知に応答して、第1スロー正転状態から第1スロー正転状態の速度より低速な第2スロー速度となる第2スロー正転状態へ切り替えて回転させる。
 ここで、搬送モータ57の第2スロー速度は、その後、停止を指示する指示信号を受けると直ちに硬貨Cを停止可能な速度であり、設計値として、例えば339mm/sが設定されている。
 制御部15は、搬送モータ57に第2スロー速度での正転の指示信号を出力した後、制御部15は、識別計数部37で、本バッチ処理で処理すべき最後の硬貨Cに隣り合って後続する、停止対象となる硬貨Cを検知しているか否かを、その磁気データを検知することによって判定している(ステップS109)。この判定で、識別計数部37が所定値以上のレベルで磁気データを検知していて停止対象となる硬貨Cを検知している検知状態にあると(ステップS109:YES)、制御部15は、識別計数部37で検知している磁気データが所定値未満のレベルとなって停止対象となる硬貨Cを検知していない非検知状態となるまで、ステップS109を繰り返して待機する。
 識別計数部37で、停止対象となる硬貨Cの磁気データを所定値以上のレベルで検知しなくなって、この硬貨Cを検知していない非検知状態になると(ステップS109:NO)、この停止対象となる硬貨Cは、識別計数部37を通過する。すなわち、停止対象となる硬貨Cが検知状態から非検知状態になった時点で、この停止対象となる硬貨Cは、識別計数部37に対向せず、落下孔141に落下もしない、出口側通路端部151上の所定の位置に位置する。
 上記のように、識別計数部37が、停止対象となる硬貨Cを検知しなくなると(ステップS109:NO)、制御部15は、搬送モータ57に停止を指示する指示信号を出力する(ステップS110)。これにより、それまで第2スロー速度で正転していたフィードベルト54が即座に停止する。このときも、回転円板14は停止状態を維持している。フィードベルト54が停止すると、ステップS107で検知された、停止対象となる硬貨Cは、出口側通路端部151上で停止する。フィードベルト54が停止すると、本バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cに隣り合って後続する、停止対象となる1枚の硬貨Cのみが、出口側通路端部151上に位置することになる。
 言い換えれば、搬送モータ57の第2スロー速度での正転時に、識別計数部37で検知される硬貨Cの磁気データのレベルが所定値以上の検知状態から、この所定値以上ではなくなる非検知状態になった時点で、制御部15が搬送モータ57に停止の指示信号を出力する。すると、フィードベルト54とともに停止する硬貨Cは、1枚が落下孔141に落下せずに出口側通路端部151に残留し、この硬貨Cよりも落下孔141側に先行して搬送されていた硬貨Cは、正常であればすべて落下孔141に落下する。出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨Cについて、このような作動を満足させる寸法関係に設定されている。なお、このようにフィードベルト54の停止時に出口側通路端部151に残留する硬貨Cよりも正転時の上流側に隣り合って後続する硬貨Cがあっても、この後続する硬貨Cの磁気データのピーク値を識別計数部37が検知することはない。
 さらに言い換えれば、搬送モータ57の第2スロー速度は、停止対象となる硬貨Cが識別計数部37で検知された後、識別計数部37の下流側となる出口側通路部112上に停止可能な速度である。
 以上のステップS101~S106で示された処理の流れにおいて、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cよりも1枚だけ正転時の下流側にあるバッチ処理により処理すべき最後の硬貨Cの識別計数部37による検知に応答して、搬送モータ57を、第1スロー速度で回転する第1スロー正転状態(第1回転状態)よりも高速の通常正転状態(第3回転状態)から、第1スロー正転状態に切り替える。
 また、以上のステップS107~S110で示された処理の流れにおいて、制御部15は、バッチ処理により処理すべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる1枚の硬貨Cの識別計数部37による検知に応答して、搬送モータ57を第1スロー速度で回転する第1スロー正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替える。その後、制御部15は、識別計数部37によるこの停止対象となる1枚の硬貨Cの検知状態から非検知状態への変化に応答して、搬送モータ57を停止させる停止制御を行う。
 この停止制御により、制御部15は、出口側通路部112における識別計数部37よりも正転時の下流側となる出口側通路端部151上に、停止対象となる1枚の硬貨Cのみを停止させる。ここで、出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨Cが、1枚は載置できる(残留可)が、2枚以上は載置できない(残留不可)な大きさとなっている。したがって、この停止制御では、停止対象となる1枚の硬貨Cの正転時の下流側に隣り合うバッチ処理において処理されるべき最後の硬貨Cおよびその前の全硬貨Cを落下孔141に落下させることになる。
 ステップS106で通常正転状態から切り替えられた第1スロー正転状態は、その後、ステップS108で第2スロー正転状態に切り替えられるまでの間は、そのまま継続される。また、ステップS108で第1スロー正転状態から切り替えられた第2スロー正転状態は、その後、ステップS110で停止状態に切り替えられるまでの間は、そのまま継続される。
 ステップS110において、制御部15は、搬送モータ57に停止を指示する指示信号を出力した後、停止枚数カウンタに1を書き込む(ステップS111)。ここで、停止枚数カウンタは、これから行う逆転搬送時に、識別計数部37を通過するはずの硬貨Cの枚数が設定される。すなわち、逆転搬送時に識別計数部37を通過すべき硬貨Cの枚数として1枚がセットされることになる。
 次に、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に逆転を指示する指示信号を出力するとともに、戻し時間の計時を開始する(ステップS112)。すると、回転円板14およびフィードベルト54がともに逆転する逆転状態となる。
 その後、制御部15は、停止枚数カウンタが1であるか否かを判定し(ステップS113)、停止枚数カウンタが1である場合(ステップS113:YES)、すなわち、バッチ処理で、処理されるべき最後の硬貨Cに後続する硬貨Cがある場合、識別計数部37で、磁気データのピーク値を検知したか否かを判定する(ステップS114)。ステップS114の判定で、磁気データのピーク値を検知しなければ(ステップS114:NO)、ステップS114を繰り返して待機する。ここで、ステップS114によりピーク値が検知される硬貨Cは、正常であれば、上記のように、出口側通路端部151上に残留していた、停止対象となった1枚の硬貨Cのみとなる。
 ステップS114の判定で、磁気データのピーク値を検知すると(ステップS114:YES)、制御部15は、再び、識別計数部37で、磁気データのピーク値を検知したか否かを判定する(ステップS115)。識別計数部37は、通常、上記のように停止対象となった1枚の硬貨Cの磁気データのピーク値のみを検知することになるため、ステップS115では、磁気データのピーク値を検知しないことになる。すなわち、ステップS114およびステップS115は、1枚の硬貨Cのみが識別計数部37を通過したことを確認する処理である。
 なお、ステップS114においては、硬貨Cを検知するための判断を、識別計数部37が磁気データのピーク値を検出するか否かによって行っている。この判断は、識別計数部37が磁気データの所定の閾値以上のレベル検出するか否かによって行ってもよい。すなわち、識別計数部37が磁気データが所定の閾値以上のレベルであることを検知している状態を硬貨Cの検知状態とし、識別計数部37が磁気データが上記閾値未満のレベルであることを検知している状態を硬貨Cの非検知状態としてもよい。制御部15は、識別係数部37によって、停止対象となった1枚の硬貨Cが検知状態から非検知状態になったことを検出すると、逆転搬送時に硬貨Cが識別計数部37を通過したと判断しても良い。また、ステップS115における判断も同様である。
 ステップS115において、識別計数部37が磁気データのピーク値を検知しなければ(ステップS115:NO)、ステップS112で計時を開始した戻し時間が、搬送通路60上に残っていた硬貨Cをすべて回転円板14に戻すのに必要な所定の逆転駆動時間だけ経過したか否か判定する(ステップS116)。逆転駆動時間は、例えば、設計値が200msに設定されている。
 戻し時間が逆転駆動時間経過していなければ(ステップS116:NO)、ステップS115に戻る。戻し時間が逆転駆動時間だけ経過するまで、ステップS115およびステップS116を繰り返す。戻し時間が逆転駆動時間だけ経過すると(ステップS116:YES)、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力して(ステップS118)、バッチ処理を終了する。
 これにより、回転円板14が停止するとともにフィードベルト54が停止する。このように、戻し時間が逆転駆動時間だけ経過するまで、回転円板14およびフィードベルト54を逆転状態とする。これによって、計数対象金種の硬貨Cをバッチ処理されるべき枚数だけシュート19に放出するステップS101~S110の処理にともなって、バッチ処理されるべき枚数よりも多く回転円板14から搬送通路60に繰り出された硬貨Cを、全て回転円板14に戻すことができる。
上記のように、バッチ処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となった1枚の硬貨Cは、この処理の最後に回転円板14に戻る。
 上記のように、停止制御後の逆転搬送によって、最終的には、搬送通路60上にあった硬貨Cは全てホッパ12へ戻されることになる。この間に、識別計数部37が検出する硬貨Cの枚数は、101枚目の硬貨Cのみの1枚となる。すなわち、これは、識別計数部37を通過して、出口側通路端部151(例えば全長14mm)上で一時停止した後、搬送モータ57の逆転により逆搬送されて再度識別計数部37を通過する硬貨Cの枚数が、出口側通路端部151上に留まることが可能な1枚のみであることによる。当該101枚目の硬貨の搬送に伴い、制御部15は、100枚目までの硬貨Cは、全て出口側通路端部151から正転時の下流側に位置する落下孔141に落下し、内部シュート(図示せず)を通ってシュート19へ搬送されたものと判断する。
 なお、ステップS115の判定で、識別計数部37が本来検知するはずのない磁気データのピーク値を検知すると(ステップS115:YES)、制御部15は、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cが出口側通路部112に戻ってきたと判定して、繰出モータ16および搬送モータ57を停止させる。さらに制御部15は、操作表示部30に、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cが戻された旨のエラー表示を行う逆転時エラー処理を行って(ステップS117)、バッチ処理を終了する。
 すなわち、逆転搬送時に、万が一、識別計数部37が2枚またはそれ以上の枚数の硬貨を検出した場合は、不測の事態であり、落下孔141へ落下したはずのバッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cが搬送通路60上に戻されたという状況となる。原因としては、例えば、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨である100枚目の硬貨Cと、停止対象となった101枚目の硬貨Cとがテープなどで連結されていた状態が想定される。このときは、制御部15は、操作表示部30にエラーの発生を表示させるとともにブザーなどでも報知を行う。これにより、操作者へ、確認および当該硬貨の除去を行うように処理を促すことになる。
 以上のステップS111~S118に示された処理の流れにおいて、制御部15は、上記した停止制御を行った後、搬送モータ57を逆転させて、正転時の下流側とは逆の正転時の上流側へ向けて硬貨Cの逆搬送に切り替える。その後、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cが識別計数部37によって検知されたことを確認する。停止対象となる1枚の硬貨Cのみが、識別計数部37により検知されると、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cより先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨Cは、出口側通路部112上には残留していなかったと判断することができるので、エラーとはみなさない。
{バッチ処理の最後の硬貨の正転時上流側に後続硬貨がない場合}
 ステップS107の判定で、磁気データのピーク値を検知しないと(ステップS107:NO)、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨CのステップS102における検知に応答してステップS104で計時し直した後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過したか否かを判定する(ステップS201)。ここで、例えば、この所定の待ち時間には、設計値として500msが設定されている。後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過していなければ、ステップS107に戻り、ステップS107およびステップS201を繰り返す。後続硬貨到着待ち時間が、所定の待ち時間だけ経過すると(ステップS201:YES、)、制御部15は、搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS202)。これにより、フィードベルト54が停止する。このときも、回転円板14は停止状態を維持している。
 なお、搬送モータ57の制御に関しては繰出モータ16の制御と同様に、停止動作に伴う時間が短いこと(例えば、0ms)が望ましい。しかしながら、搬送モータ57にステッピングモータが使われている性質上、脱調させないための減速制御を行う必要があり、即時の停止はできないため、停止すべきと判断してから停止を指示する指示信号を出力するまでに予め定められた所定時間を設けるのが良い。
 ステップS202において、制御部15は、搬送モータ57に停止を指示する指示信号を出力した後、停止枚数カウンタに0を書き込む(ステップS203)。その後、処理はステップS113に進む。ステップS113では、停止枚数カウンタが0であって、1ではないため(ステップS113:NO)、バッチ処理を終了する。
[硬貨が計数対象金種の硬貨でない異金種硬貨の場合]
 ステップS102において、識別計数部37で磁気データのピーク値が検知された硬貨Cを、計数対象金種の硬貨Cではない異金種硬貨として識別した場合(ステップS103:NO)、言い換えれば、落下部141に落下させる落下対象以外の硬貨Cであると識別した場合、制御部15は、図8および図9に示す異金種停止制御を行う。
 すなわち、制御部15は、搬送モータ57に、それまでの通常速度よりも低速の第2スロー速度での正転を指示する指示信号を出力する。これとともに、制御部15は、繰出モータ16に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS301)。つまり、制御部15は、搬送モータ57の速度を、通常速度から、これよりも低速の第1スロー速度よりもさらに低速の第2スロー速度に一気に低下させる。
 ステップS301により、回転円板14が停止するとともに、搬送モータ57が、通常速度で正転する通常正転状態から、第2スロー速度で正転する第2スロー正転状態に切り替わる。これにしたがって、フィードベルト54が通常速度よりも低速の第2スロー速度で回転する。フィードベルト54が第2スロー速度で回転すると、ステップS103で計数対象金種の硬貨Cでないと識別された、停止対象となる異金種硬貨Cは、通常速度よりも低速の第2スロー速度で出口側通路端部151を正転時の下流側に移動する。このように、制御部15は、正転する搬送モータ57を識別計数部37の検知に応答して通常正転状態から通常正転状態の回転速度よりも低速である第2スロー速度となる第2スロー正転状態へ切り替えて回転させる。
 搬送モータ57に第2スロー速度での正転の指示信号を出力した後、制御部15は、識別計数部37で、停止対象となる異金種硬貨Cの磁気データを検知しているか否かを判定している(ステップS302)。この判定において、識別計数部37が磁気データを所定値以上のレベルで検知して、異金種硬貨Cとして検知している検知状態にあると(ステップS302:YES)、制御部15は、識別計数部37の磁気データのレベルが所定値未満となって異金種硬貨Cを検知していない非検知状態になるまで、ステップS302を繰り返して待機する。
 識別計数部37で、停止対象となる異金種硬貨Cの磁気データを所定値以上のレベルで検知しなくなる非検知状態になると(ステップS302:NO)、異金種硬貨Cは、識別計数部37を通過する。言い換えれば、停止対象となる異金種硬貨Cが識別計数部37で検知されない非検知状態になると、この停止対象となる異金種硬貨Cは、識別計数部37に対して搬送方向において対向せず、かつ落下孔141に落下もしない出口側通路端部151上の所定の位置に位置する。
 識別計数部37で、停止対象となる異金種硬貨Cを検知しない非検知状態になると(ステップS302:NO)、制御部15は、搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS303)。これにより、フィードベルト54が即座に停止する。このときも、回転円板14は停止状態を維持している。フィードベルト54が停止すると、ステップS103で検知された停止対象となる異金種硬貨Cは、出口側通路端部151上で停止する。フィードベルト54が停止すると、上記のように停止対象となる1枚の異金種硬貨Cのみが、出口側通路端部151上に位置することになる。しかしながら、この異金種硬貨Cよりも正転時の上流側に硬貨Cがあっても、その硬貨Cの磁気データのピーク値を識別計数部37が検知してしまっていることはない。
 以上のステップS103,S301~S303に示された処理の流れにおいて、制御部15は、識別計数部37の検知に基づき、計数対象金種の硬貨以外の異金種硬貨C、すなわち落下部141に落下させる落下対象以外の硬貨Cを検知すると、この異金種硬貨を停止対象となる1枚の硬貨Cとする。制御部15は、識別計数部37によるこの停止対象となる1枚の硬貨Cの検知に応答して、搬送モータ57を通常速度で回転する通常正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替える。この後、識別計数部37によるこの停止対象となる1枚の異金種硬貨Cの検知状態から非検知状態への変化に応答して、搬送モータ57を停止させる停止制御を行う。
 この停止制御により、出口側通路部112における識別計数部37よりも正転時の下流側となる出口側通路端部151上に、停止対象となる1枚の異金種硬貨を停止させる。ここで、出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨が、1枚は残留可であるが、2枚以上は残留不可な大きさとなっている。このため、正規硬貨と同等の外径の異金種硬貨も同様であり、この停止制御では、停止対象となる1枚の異金種硬貨の正転時の下流側にあるバッチ処理中の計数対象金種の硬貨Cは落下孔141に落下する。
 ステップS301で通常正転状態から切り替えられた第2スロー正転状態は、その後、ステップS303で停止状態に切り替えられるまでの間は、そのまま継続される。
 ステップS303において、制御部15は、搬送モータ57に停止を指示する指示信号を出力した後、停止枚数カウンタに1を書き込む(ステップS304)。ここで、停止枚数カウンタは、これから行う逆転搬送時に、識別計数部37を通過するべき硬貨Cの枚数を示す。すなわち、引き続く逆転搬送時には、1枚の硬貨Cが別計数部37を通過するようにセットされたことになる。
 次に、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に逆転を指示する指示信号を出力するとともに、戻し時間の計時を開始する(ステップS305)。すると、回転円板14およびフィードベルト54がともに逆転する逆転状態となる。
 その後、制御部15は、停止枚数カウンタが1であるか否かを判定し(ステップS306)、停止枚数カウンタが1である場合(ステップS306:YES)、すなわち、計数対象金種の硬貨ではなく停止対象となった1枚の異金種硬貨Cが出口側通路端部151上にある場合、識別計数部37によって、磁気データのピーク値を検知したか否かを判定する(ステップS307)。ここで、ステップS307によりピーク値が検知される硬貨Cは、上記のように、出口側通路端部151上に残留していた、停止対象となった1枚の異金種硬貨Cである。
 ステップS307における判定で、識別計数部37が磁気データのピーク値を検知すると(ステップS307:YES)、制御部15は、再び、識別計数部37で、磁気データのピーク値を検知したか否かを判定する(ステップS308)。識別計数部37は、通常、上記のように停止対象となった1枚の異金種硬貨Cの磁気データのピーク値のみを検知することになるため、ステップS308では、磁気データのピーク値を検知しないことになる。すなわち、ステップS307およびステップS308は、1枚の異金種硬貨Cのみが識別計数部37を通過したことを確認する処理である。
 なお、ステップS307においては、硬貨Cを検知するための判断を、識別計数部37が磁気データのピーク値を検出するか否かによって行っている。この判断は、識別計数部37が磁気データの所定の閾値以上のレベル検出するか否かによって行ってもよい。すなわち、識別計数部37が磁気データが所定の閾値以上のレベルであることを検知している状態を硬貨Cの検知状態とし、識別計数部37が磁気データが上記閾値未満のレベルであることを検知している状態を硬貨Cの非検知状態としてもよい。制御部15は、識別係数部37によって、停止対象となった1枚の硬貨Cが検知状態から非検知状態になったことを検出すると、逆転搬送時に硬貨Cが識別計数部37を通過したと判断しても良い。また、ステップS308における判断も同様である。
 ステップS308において、識別計数部37が磁気データのピーク値を検知しなければ、ステップS305で計時を開始した戻し時間が、搬送通路60上に残っていた硬貨Cをすべて回転円板14に戻すのに必要な所定の逆転駆動時間だけ経過したか否かを判定する(ステップS309)。ここでも、逆転駆動時間は、例えば、設計値が200msに設定されている。
 戻し時間が逆転駆動時間経過していなければ(ステップS309:NO)、ステップS308に戻る。戻し時間が逆転駆動時間だけ経過するまで、ステップS308およびステップS309を繰り返す。戻し時間が逆転駆動時間だけ経過すると(ステップS309:YES)、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力する(ステップS310)。
 これにより、回転円板14が停止するとともにフィードベルト54が停止する。戻し時間が逆転駆動時間だけ経過するまで、回転円板14およびフィードベルト54を逆転状態とする。これによって、停止対象となった1枚の異金種硬貨Cが、壁面72から支持部103の先端までの長さ、あるいは壁面82から支持部101先端までの長さよりも短い外径であれば、これをリジェクト孔115に落下させることができる。また、リジェクト孔115に落下させることができない場合、停止対象となった1枚の異金種硬貨Cおよびこれよりも正転時上流側にあった搬送通路60上の硬貨Cを、全て回転円板14に戻すことができる。上記のように停止対象となった1枚の異金種硬貨Cは、この処理の最後に回転円板14に戻る。
 ステップS310で、制御部15が繰出モータ16および搬送モータ57に、停止を指示する指示信号を出力すると、制御部15は、リトライカウンタを1加算して(ステップS311)、リトライカウンタが所定のリトライ設定値に達したか否かを判定する(ステップS312)。リトライカウンタが所定のリトライ設定値に達していなければ(ステップS312:NO)、ステップS101に戻る。リトライカウンタが所定のリトライ設定値に達していれば、異金種硬貨Cが混入している旨と、確認および当該硬貨Cの除去を行うように促す旨とのエラー表示(ステップS313)を行ってバッチ処理を終了する。ここで、リトライカウンタの所定のリトライ設定値は、操作表示部30への入力操作によって任意の値を自由に設定するように構成されている。
 例えば、リトライ設定値が1に設定されている場合、1回目のバッチ処理中に異金種硬貨Cが検出されて、ステップS311においてリトライカウンタが1加算されて1になると、ステップS101に戻ることなく、言い換えればリトライを行わずに、ステップS313でエラー表示を行ってバッチ処理を終了する。
 また、例えば、リトライ設定値が2に設定されている場合、1回目のバッチ処理中に異金種硬貨Cが検出されて、ステップS311においてリトライカウンタが1とされると、ステップS101に戻って、リトライを行うことになる。リトライのバッチ処理中に異金種硬貨Cが検出されて、ステップS311においてリトライカウンタが1加算されて2になると、ステップS313でエラー表示を行ってバッチ処理を終了する。このようにリトライ設定値を複数に設定すれば、上記のような逆転搬送で、異金種硬貨Cをリジェクト孔115に落下させることができれば、その後は、そのままバッチ処理を再開し、継続することができる。
 ステップS308における判定で、識別計数部37が本来検知するはずのない、磁気データのピーク値を検知すると(ステップS308:YES)、制御部15は、停止対象となった1枚の異金種硬貨Cよりも正転時の下流側にあった硬貨Cが出口側通路部112に戻ってきたと判定する。これにより、制御部15は、繰出モータ16および搬送モータ57を停止させる。さらに制御部15は、操作表示部30に、バッチ処理の最後の硬貨が戻ってきた旨のエラー表示を行う逆転時エラー処理(ステップS314)を行ってバッチ処理を終了する。ここで、バッチ処理の最後の硬貨Cが検知される状況は、例えば、上記のように停止対象となった1枚の異金種硬貨Cにテープ等で落下孔141に落下した硬貨Cが繋がれている場合等である。
 以上のステップS304~S309に示された処理の流れにおいて、制御部15は、上記した停止制御を行った後、搬送モータ57を逆転させて、正転時の下流側とは逆の正転時上流側へ向けての硬貨Cの搬送に切り替える。その後、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cの識別計数部37による検知状態を確認する。停止対象となる1枚の異金種硬貨Cのみが、識別計数部37により検知されると、制御部15は、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cより先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての硬貨Cは、出口側通路部112上には残留していなかったと判断することができる。
 ここで、バッチ処理中に、操作表示部30にストップ操作が入力されると、ステップS105の判断がYESとなり、制御部15は、以降、上述したステップS105において残りバッチ枚数が0と判定した場合と同様に制御を行う。
 以上に述べた実施形態の硬貨処理装置11によれば、識別計数部37は、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる1枚の硬貨Cを検知する。制御部15は、この識別計数部37による停止対象となる1枚の硬貨Cの検知に応答して、搬送モータ57を第1スロー速度で回転する第1スロー正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替えて回転させる。これにより、制御部15は、停止対象となる硬貨Cの搬送速度を低速に切り替えてから停止させることで、停止対象となる硬貨Cを正確な位置に停止させることができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構が不要となる。したがって、硬貨処理装置のコスト低減、装置内レイアウトの自由度向上、低騒音化および粉塵抑制を図ることができる。
 また、識別計数部37は、計数対象金種の硬貨以外の異金種硬貨C、すなわち落下部141に落下させるべき落下対象以外の硬貨Cを検知する。制御部15は、この異金種硬貨を停止対象となる1枚の硬貨Cとみなす。制御部15は、識別計数部37によるこの停止対象となる1枚の硬貨Cの検知に応答して、搬送モータ57を通常速度で回転する通常正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替えて回転させる。これにより、停止対象となる硬貨Cの搬送速度を低速に切り替えてから停止させることになり、停止対象となる硬貨Cを正確な位置に停止させることができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構が不要となる。したがって、硬貨処理装置のコスト低減、装置内レイアウトの自由度向上、低騒音化および粉塵抑制を図ることができる。
 また、識別計数部37は、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる1枚の硬貨Cを検知する。制御部15は、この識別計数部37による検知に応答して、搬送モータ57を第1スロー速度で回転する第1スロー正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替える。その後、制御部15は、識別計数部37によるこの停止対象となる1枚の硬貨Cの検知状態から非検知状態への変化に応答して、搬送モータ57を停止させる停止制御を行う。この停止制御により、出口側通路部112における識別計数部37よりも正転時の下流側となる出口側通路端部151上に、停止対象となる1枚の硬貨Cを停止させる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、停止対象となる硬貨を落下孔141に落下させることなく、出口側通路部112上に留めておくことができる。
 ここで、出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨Cが、1枚は残留可であるが、2枚以上は残留不可な大きさとなっている。したがって、この停止制御では、停止対象となる1枚の硬貨Cの正転時の下流側に隣り合うバッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cおよびその前の硬貨Cを落下孔141に落下させる。このように、停止対象となる1枚の硬貨Cのみを出口側通路端部151で停止(残留)させることができ、その1枚の硬貨より先行して正転時の下流側の方向に搬送されていたバッチ処理で処理されるべき全ての硬貨Cは、落下孔141に落下させることができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる1枚の硬貨Cよりも先行して正転時の下流側の方向に搬送されていたバッチ処理で処理されるべき全ての硬貨Cを、落下孔141に落下させることができる。
 また、識別計数部37は、計数対象金種の硬貨以外の異金種硬貨C、すなわち落下部141に落下させべき落下対象以外の硬貨Cを検知する。制御部15は、この異金種硬貨を停止対象となる1枚の硬貨Cとみなす。制御部15は、識別計数部37のこの停止対象となる1枚の硬貨Cの検知に応答して、搬送モータ57を通常速度で回転する通常正転状態(第1回転状態)から、第2スロー速度で回転する第2スロー正転状態(第2回転状態)へ切り替える。その後、この停止対象となる1枚の異金種硬貨Cの識別計数部37による検知状態から非検知状態への変化に応答して、搬送モータ57を停止させる停止制御を行う。この停止制御により、出口側通路部112における識別計数部37よりも正転時の下流側となる出口側通路端部151上に、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cを停止させることができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、停止対象となる異金種硬貨Cを落下孔141に落下させることなく、出口側通路部112上に留めておくことができる。
 出口側通路端部151は、処理対象硬貨の全金種の硬貨Cが、1枚は残留可であるが、2枚以上は残留不可な大きさとなっている。これは、正規硬貨Cと同等の外径の異金種硬貨Cについても当てはまる。この停止制御では、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cの正転時の下流側にあるバッチ処理中の計数対象金種の硬貨Cは落下孔141に落下する。このように、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cのみを出口側通路端部151で停止させることができ、その硬貨Cより先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての計数対象金種の硬貨Cは、落下孔141に落下させることができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cよりも先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての計数対象金種の硬貨Cを、落下孔141に落下させることができる。
 また、制御部15は、バッチ処理の最後の硬貨Cの検知に応答して、上記した停止制御を行った後、搬送モータ57を逆転させて、硬貨Cの搬送を正転時の下流側からその逆の正転時の上流側へ向かうように切り替える。その後、制御部15は、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる1枚の硬貨Cの識別計数部37による検知状態を確認する。停止対象となる1枚の硬貨Cのみが、識別計数部37により検知されると、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cより先行して正転時の下流側の方向に搬送されていたバッチ処理で処理されるべき枚数の全ての硬貨Cは、出口側通路部上には残留していないものと判断することができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、停止対象となる1枚の硬貨Cよりも先行して正転時の下流側の方向に搬送されていたバッチ処理で処理されるべき全ての硬貨Cの落下孔141への落下を判断することができる。
 更に、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cを、検知部をまたいで往復させる搬送制御を行わせることにより、バッチ処理で処理されるべき枚数の全ての硬貨Cの落下を判断している。すなわち、この判断を行うために、検知部は1つの磁気センサのみを設ければ良く、当該検知部から正転時の下流側に別のセンサを設ける必要がない。したがって、硬貨処理装置の部品コストをより抑制する効果を奏することとなる。
 また、制御部15は、異金種硬貨Cの検知に応答して、上記した停止制御を行った後、搬送モータ57を逆転させて、硬貨Cの搬送を正転時の下流側からそれと逆の正転時の上流側へ向かうように切り替える。その後、制御部15は、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cの識別計数部37による検知状態を確認する。停止対象となる1枚の異金種硬貨Cのみが、識別計数部37により検知されると、制御部15は、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cより先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての計数対象金種の硬貨Cは、出口側通路部112上には残留していなかったとを判断することができる。よって、硬貨処理装置にストッパ機構がなくても、停止対象となる1枚の異金種硬貨Cよりも先行して正転時の下流側の方向に搬送されていた全ての計数対象金種の硬貨Cの落下孔141への落下を判断することができる。
 また、識別計数部37は、磁気センサで構成されるため、停止対象となる1枚の硬貨Cの検知と、指定金種以外である異金種硬貨Cの検知とを同じ磁気センサで行うことができる。したがって、硬貨処理装置のより低コスト化が図れる。
 また、制御部15は、停止対象となる1枚の硬貨Cよりも1枚だけ正転時の下流側にあるバッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cを識別計数部37が検知したことに応答して、搬送モータ57を、第1スロー速度で回転する第1スロー正転状態(第1回転状態)よりも高速の通常正転状態(第3回転状態)から第1スロー正転状態(第1回転状態)に切り替える。よって、バッチ処理で処理されるべき最後の硬貨Cの次に搬送されてきた、停止対象となる硬貨Cの搬送速度を、より低速に切り替えてから停止させることができる。よって、制御部15は、停止対象となる硬貨Cを、より正確な位置に停止させることができる。
 本発明は、金融機関、店舗等に設置される硬貨処理装置に適用することができ、硬貨処理装置のコストを低減させ、装置内レイアウトの自由度を向上させるとともに、低騒音化および粉塵抑制を図った硬貨処理装置を提供することができる。
 11  硬貨処理装置
 15  制御部
 37  識別計数部(検知部)
 54  フィードベルト
 57  搬送モータ
 61  入口側通路部
 112 出口側通路部
 141 落下孔(落下部)
 151 出口側通路端部
 C   硬貨

Claims (6)

  1.  硬貨の上側に接触し正転して前記硬貨を入口側通路部から出口側通路部に至る搬送通路に搬送するフィードベルトと、
     前記正転時に前記フィードベルトを正転させる搬送モータと、
     前記搬送通路における予め定められた位置を通過する前記硬貨を検知する検知部と、
     前記検知部の前記硬貨の検知に応答して前記搬送モータを第1回転速度で正転する第1回転状態から前記第1回転速度より低速である第2回転速度で正転する第2回転状態へ切り替えて回転させる制御部と、
     を有する硬貨処理装置。
  2.  前記出口側通路部の前記入口側通路部とは反対の下流側には、前記出口側通路部から硬貨を落下させる落下部が設けられ、
     前記制御部は、停止対象となる1枚の硬貨の前記検知部による検知に応答して、前記搬送モータを前記第1回転状態から前記第2回転状態へ切り替えた後、前記検知部が前記停止対象となる1枚の硬貨を検出している検知状態から検出していない非検知状態への変化に応答して、前記搬送モータを停止させることにより、前記検知部よりも前記下流側となる前記出口側通路部上に、前記停止対象となる1枚の硬貨を停止させる停止制御を行う、
     請求項1記載の硬貨処理装置。
  3.  前記出口側通路部は、前記検知部と前記落下部との間に配置される出口側通路端部を有し、
     前記出口側通路端部は、処理対象硬貨の中で最小径となる硬貨が、1枚は残留可であり、2枚以上は残留不可な大きさとなっている、
     請求項2記載の硬貨処理装置。
  4.  前記制御部は、前記停止制御を行った後、前記搬送モータを逆転させて、前記下流側とは逆の上流側へ向けた前記硬貨の搬送に切り替え、その後、前記停止対象となる1枚の硬貨の前記検知部による検知状態を確認する請求項3記載の硬貨処理装置。
  5.  前記検知部は、磁気センサで構成され、
     前記制御部は、前記検知部の検知に基づき、前記落下部に落下させる落下対象以外の硬貨を検知すると、当該硬貨を前記停止対象となる1枚の硬貨とする、
     請求項2乃至4のいずれか一項記載の硬貨処理装置。
  6.  前記制御部は、前記停止対象となる1枚の硬貨よりも前記下流側の1枚の硬貨の前記検知部による検知に応答して、前記搬送モータを前記第1回転状態の第1の回転速度よりも高速の第3の回転速度である第3回転状態から前記第1回転状態に切り替える請求項2乃至5のいずれか一項記載の硬貨処理装置。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02193287A (ja) 1988-10-20 1990-07-30 Laurel Bank Mach Co Ltd 硬貨処理機の受入れ不能硬貨除去装置
JP2017010472A (ja) * 2015-06-26 2017-01-12 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 硬貨処理装置
JP2017182273A (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 グローリー株式会社 硬貨包装機および硬貨包装方法
JP2018206022A (ja) * 2017-06-02 2018-12-27 ローレル機械株式会社 硬貨処理装置
JP2019021135A (ja) * 2017-07-19 2019-02-07 ローレル機械株式会社 貨幣処理装置
JP2019046928A (ja) 2017-08-31 2019-03-22 株式会社Screenホールディングス 基板処理方法および基板処理装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5476389A (en) * 1977-11-28 1979-06-18 Laurel Bank Machine Co Coin wrapping machine
US5429550A (en) * 1990-05-14 1995-07-04 Cummins-Allison Corp. Coin handling system with controlled coin discharge
JP3652556B2 (ja) * 1999-08-02 2005-05-25 ローレルバンクマシン株式会社 硬貨入出金機
JP4016621B2 (ja) * 2001-08-24 2007-12-05 富士ゼロックス株式会社 搬送装置
JP5222518B2 (ja) * 2007-10-03 2013-06-26 ローレル精機株式会社 硬貨処理機
JP6002553B2 (ja) * 2012-11-16 2016-10-05 ローレル機械株式会社 硬貨処理装置
JP2016162156A (ja) * 2015-03-02 2016-09-05 グローリー株式会社 硬貨処理装置
JP6660263B2 (ja) * 2016-07-05 2020-03-11 グローリー株式会社 硬貨収納繰出機構および硬貨処理装置
US10181234B2 (en) * 2016-10-18 2019-01-15 Cummins-Allison Corp. Coin sorting head and coin processing system using the same
JP2018206021A (ja) * 2017-06-02 2018-12-27 ローレル機械株式会社 硬貨処理装置
CN107346572B (zh) * 2017-06-06 2023-03-24 南京宝坚电子科技有限公司 一种智能硬币识别找零器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02193287A (ja) 1988-10-20 1990-07-30 Laurel Bank Mach Co Ltd 硬貨処理機の受入れ不能硬貨除去装置
JP2017010472A (ja) * 2015-06-26 2017-01-12 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 硬貨処理装置
JP2017182273A (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 グローリー株式会社 硬貨包装機および硬貨包装方法
JP2018206022A (ja) * 2017-06-02 2018-12-27 ローレル機械株式会社 硬貨処理装置
JP2019021135A (ja) * 2017-07-19 2019-02-07 ローレル機械株式会社 貨幣処理装置
JP2019046928A (ja) 2017-08-31 2019-03-22 株式会社Screenホールディングス 基板処理方法および基板処理装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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