BE1016016A3 - Circuit de commande d'energie a utiliser dans un distributeur automatique. - Google Patents

Circuit de commande d'energie a utiliser dans un distributeur automatique. Download PDF

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BE1016016A3 BE2004/0237A BE200400237A BE1016016A3 BE 1016016 A3 BE1016016 A3 BE 1016016A3 BE 2004/0237 A BE2004/0237 A BE 2004/0237A BE 200400237 A BE200400237 A BE 200400237A BE 1016016 A3 BE1016016 A3 BE 1016016A3
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Tien-Yuan Chien
Yeuh-Ping Hsu
Jyh-Chyang Hsieh
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Int Currency Tech
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Abstract

Un circuit de commande d'énergie utilisé dans un distributeur automatique ayant un dispositif acceptant les billets et des unités principales de distribution contrôlées par le dispositif acceptant les billets est divulgué comme comprenant un générateur de signaux d'impulsion installé dans l'orifice d'entrée de billet du dispositif acceptant les billets et adapté pour générer un signal de déclenchement lors de l'insertion d'un billet dans l'orifice d'entrée de billet du dispositif acceptant les billets, un organe de gestion et un déclencheur qui contrôle l'organe de gestion pour faire basculer le dispositif acceptant les billets entre le mode de veille économiseur d'énergie et le mode de travail, sous réserve de la présence du signal d'impulsion provenant du générateur de signaux d'impulsion.

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



     Circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique   ART ANTERIEUR 1. Domaine de l'invention
La présente invention concerne un circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique et, plus particulièrement, un circuit de commande d'énergie qui fait passer le dispositif acceptant les billets du distributeur automatique en mode de veille économiseur d'énergie quand le dispositif acceptant les billets ne reçoit pas de billet. 



  2. Description de l'art apparenté
Dans les endroits publics, divers distributeurs automatiques peuvent être installés pour fournir des bonbons, des tickets, de la monnaie, etc., quand une pièce de monnaie ou un billet y est introduit. Un grand distributeur automatique comprend un dispositif acceptant les billets et un certain nombre d'unités principales de distribution. Les distributeurs automatiques conventionnels sont habituellement conçus pour consommer directement l'énergie fournie par la ville. Quand il est installé, le dispositif acceptant les billets est constamment maintenu en marche. Comme le dispositif acceptant les billets est constamment maintenu en marche, beaucoup d'électricité est consommée quand le distributeur automatique tourne à vide. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   C'est pourquoi il est souhaitable de prévoir un circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique, qui élimine les inconvénients susmentionnés. 



  RESUME DE L'INVENTION
Le but principal de la présente invention est de fournir un circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique, qui fait automatiquement passer le dispositif acceptant les billets du mode de travail en mode de veille quand le distributeur automatique ne reçoit pas de billet ou du mode de veille en mode de travail quand le distributeur automatique reçoit un billet.

   Selon une forme de réalisation de la présente invention, le circuit de commande d'énergie comprend un générateur de signaux d'impulsion installé dans l'orifice d'entrée de billet du dispositif acceptant les billets du distributeur automatique et adapté pour générer un signal de déclenchement lors de l'insertion d'un billet dans l'orifice d'entrée de billet du dispositif acceptant les billets, un organe de gestion et un déclencheur qui contrôle l'organe de gestion pour faire basculer le dispositif acceptant les billets entre le mode de veille économiseur d'énergie et le mode de travail, sous réserve de la présence du signal d'impulsion provenant du générateur de signaux d'impulsion.

   Selon une autre forme de la présente invention, le circuit de commande d'énergie comprend un déclencheur adapté pour générer un signal de déclenchement et un organe de gestion adapté pour recevoir le signal de déclenchement en provenance du déclencheur. L'organe de gestion connecte l'alimentation en énergie au dispositif acceptant les billets quand il reçoit le signal de déclenchement du déclencheur ou déconnecte l'alimentation en énergie du dispositif acceptant les billets quand il ne reçoit pas de signal du déclencheur. 



  BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 est un schéma fonctionnel de circuit montrant l'agencement du système dans le premier mode de déclenchement selon la présente invention. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   La figure 2 est un schéma fonctionnel de circuit montrant l'agencement du système dans le deuxième mode de déclenchement selon la présente invention. 



   La figure 3 est un schéma fonctionnel du circuit de commande de l'énergie selon la présente invention. 



   La figure 4 est un graphique de déroulement des opérations de la présente invention quand elle démarre (1). 



   La figure 4A est un graphique de déroulement des opérations de la présente invention quand elle démarre (II). 



   La figure 5 est un graphique de déroulement des opérations en mode de veille selon la présente invention. 



   La figure 6 est un graphique de déroulement des opérations en mode de rejet de billet selon la présente invention. 



  DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FORME DE REALISATION PREFEREE
Nous référant aux figures 1 et 3, un circuit de commande d'énergie 10 construit selon le premier mode de déclenchement de la présente invention est installé dans un distributeur automatique et connecté électriquement entre le dispositif acceptant les billets 20 et les unités principales de distribution 30 du distributeur automatique, et comprend un générateur de signaux d'impulsion 13, un déclencheur 11 et un organe de gestion 12. Le générateur de signaux d'impulsion 13 est installé dans l'orifice d'entrée du dispositif acceptant les billets 20. La broche de sortie du déclencheur 11est connectée aux unités principales de distribution 30. 



   Après une période de temps prédéterminée au cours de laquelle l'orifice d'entrée du dispositif acceptant les billets 20 n'a reçu aucun billet, le dispositif acceptant les billets 20 déclenche une bascule de type D (U1) 111afin d'amener la broche 6 d'un état de tension élevée vers un état de basse tension, provoquant ainsi la mise à zéro de la broche 5.

   À ce stade, un transistor à effet de champ à canal N (Q2) 121 de l'organe de gestion 12 est amené à débrancher un transistor à effet de 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 champ à canal P (Q3) 122, interrompant l'alimentation principale en énergie vers le dispositif acceptant les billets 20, et par conséquent, le dispositif acceptant les billets 20 entre directement en mode de veille économiseur d'énergie et transmet un signal de validation EN à un transistor   (Q1)   à effet de champ à canal N 112 du déclencheur 11 pour maintenir la broche de sortie dans un état de tension élevée, informant les unités principales de distribution 30 de l'état en mode de veille du dispositif acceptant les billets 20.

   Quand il est entré en mode de veille, un module d'oscillation 131 du générateur de signaux d'impulsion 13 commande à une LED (diode électroluminescente) 132 d'émettre de la lumière qui est alors reçue par un phototransistor 133 pour maintenir Vpt dans un état de basse tension, en attendant le mode de travail. 



   Quand un billet est inséré dans l'orifice d'entrée du dispositif acceptant les billets 20, il bloque la lumière de la LED 132, causant ainsi le chargement de RC (résistance-capacitance) pour faire passer Vpt d'un état de basse tension à un état de tension élevée et pour déclencher en outre la broche 1 de la bascule   (U1)   111de type D et faire passer la broche 5 de la bascule (U1) 111 de type D d'un état de basse tension à un état de tension élevée. Quand la broche 5 de la bascule (U1) 111 de type D passe dans un état de tension élevée, le transistor à effet de champ à canal N (Q2) 121 est amené à brancher le transistor à effet de champ à canal (Q3) P 122, permettant à la principale alimentation en énergie d'arriver au dispositif acceptant les billets 20.

   A ce stade, le déclencheur 11émet un signal de validation pour activer le transistor   (Q1)   à effet de champ à canal N 112, amenant la broche de sortie à pour passer d'un état de tension élevée à un état de basse tension. Quand la broche de sortie est dans un état de basse tension, le déclencheur 11transmet un signal aux unités principales de distribution 30, informant les unités principales de distribution 30 de l'état en mode de travail du dispositif acceptant les billets 20. 



   La figure 2 est un schéma fonctionnel du circuit du deuxième mode de déclenchement selon la présente invention. Le circuit 

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 de commande d'énergie 10 est connecté électriquement entre un dispositif acceptant les billets 20 et une pluralité d'unités principales de distribution 30, comprenant un déclencheur 11 et un organe de gestion 12. 



   Nous référant à nouveau aux figures 2 et 3, quand les unités principales de distribution 30 ne sont pas déclenchées (les boutons-poussoirs respectifs sont en position d'arrêt), le dispositif acceptant les billets 20 passe du mode de travail en mode de veille. Le déroulement du passage du mode de travail en mode de veille est décrit ci-après. La diode D détecte le niveau de tension de la broche de sortie. 



  Quand un état de tension élevée de la broche de sortie est détecté, la broche 6 de la bascule de type D   (U1)   111 du déclencheur 11 est déclenchée au moyen d'une faible tension, amenant la broche 5 de la bascule de type D (U1) 111 du déclencheur 11 à passer d'un état de haute tension à un état de basse tension. Le signal de basse tension est alors transmis de la broche 5 de la bascule de type D (U1) 111 du déclencheur en passant par le transistor à effet de champ à canal N (Q2) 121 au transistor à effet de champ à canal P (Q3) 122, amenant ainsi le transistor (Q3) à effet de champ à canal P 122 à interrompre l'alimentation principale d'énergie vers le dispositif acceptant les billets 20, et par conséquent, le dispositif acceptant les billets 20 entre en mode de veille économiseur d'énergie. 



   Quand une unité principale de distribution 30 est déclenchée (mise en circuit), une impulsion est envoyée par la broche de sortie pour déclencher la broche 1 de la bascule de type D (U1) 111 du déclencheur 11, amenant ainsi la broche 5 de la bascule de type D   (U1)   111du déclencheur 11à passer d'un état de basse tension à un état de tension élevée, laquelle tension élevée est alors envoyée par le biais du transistor à effet de champ à canal N (Q2) 121 de l' organe de gestion 12 au transistor à effet de champ à canal P (Q3) 122, amenant ainsi le transistor (Q3) à effet de champ à canal P 122 à être branché pour relier l'alimentation principale d'énergie au dispositif acceptant les billets 20, et 

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 par conséquent, le dispositif acceptant les billets 20 entre en mode de travail. 



   Les figures 4 et 4A montrent le déroulement des opérations de la présente invention. Quand le dispositif acceptant les billets est mis en route, il fonctionne sous réserve des étapes qui suivent : 401 alimentation en énergie en marche, 402 initialisation du système, 403 déterminer si le système fonctionne normalement ou non ? puis passer à l'étape 404 dans l'affirmative ou à l'étape 409 dans la négative, 404 déterminer si le dispositif acceptant les billets est bloqué ou non ?
Et passer alors à l'étape 405 s'il est bloqué ou à l'étape 407 s'il n'est pas bloqué, 405 envoyer un message de travail à l'unité principale de distribution et puis passer à l'étape 406, 406 entrer en mode de dépannage (voir figure 6), 407 envoyer un message de travail à l'unité principale de distribution, et puis passer à l'étape 408,

   408 entrer en mode de veille (voir figure 5), 409 déterminer si l'unité principale de distribution a été connectée ? Et puis passer à l'étape 412 si elle est connectée ou à l'étape 410 si elle n'est pas connectée, 410 déterminer s'il faut passer de mode de veille en mode de travail ou non ? Et puis passer à l'étape 412 dans l'affirmative ou à l'étape
411dans la négative, 411 être prêt à entrer en mode de veille et puis passer à l'étape 409, 412 attendre l'insertion d'un billet et puis passer à l'étape 413, 413 déterminer si des billets doivent être acceptés ? Et puis passer à l'étape 415 dans l'affirmative ou à l'étape 414 dans la négative, 414 être prêt à entrer en mode économiseur d'énergie et puis passer à l'étape 413, 415 accepter le billet inséré et puis passer à l'étape 416,

   

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 416 déterminer si le billet inséré a été placé en position ? Et puis passer à l'étape 418 en venant de S2 si oui ou à l'étape 417 si non, 417 entrer en mode de rejet de billets (voir figure 6), 418 déterminer si l'unité principale de distribution a été connectée ? Et puis passer à l'étape 419 dans l'affirmative ou à l'étape 425 dans la négative, 419 déterminer si l'unité principale de distribution a été autorisée à accepter des billets ou non ? Et puis passer à l'étape 420 dans l'affirmative ou à l'étape 428 dans la négative, 420 informer l'unité principale de distribution de la valeur du billet, et puis passer à l'étape 421, 421 déterminer si l'unité principale de distribution a été informée d'attendre pour la transaction ? Et puis passer à l'étape 422 si oui ou passer à l'étape 426 en provenant de S3,

   422 déterminer si l'unité principale de distribution a été informée d'accepter le billet ou non ? Et puis passer à l'étape 423 si oui ou à l'étape 428 si non, 423 envoyer le billet dans la cassette, et puis passer à l'étape 424, 424 informer l'unité principale de distribution de l'achèvement de la procédure d'acceptation de billet, et puis passer à l'étape 412 en provenance de S1, 425 déterminer si le temps d'attente est écoulé ? Et puis passer à l'étape 428 dans l'affirmative ou à l'étape 418 dans la négative, 426 déterminer s'il convient d'attendre pour la connexion de l'unité principale de distribution ou non ? Et puis passer à l'étape 421 en provenance de S4 si oui ou passer à l'étape 427 si non,

   427 déterminer si le temps de communication est écoulé ? Et puis passer à l'étape 428 s'il est écoulé ou passer à l'étape 421 en provenance de S4 s'il n'est pas écoulé, 428 entrer en mode de rejet des billets (voir figure 6). 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 



   La figure 5 illustre le déroulement du mode de veille. Quand le dispositif acceptant les billets entre en mode de veille, il fonctionne sous réserve des étapes qui suivent : 501 démarrer le mode de veille, 502 déterminer si l'unité principale de distribution a envoyé une commande de validation ou non ? Et puis passer à l'étape 503 dans l'affirmative ou à l'étape 505 dans la négative, 503 déterminer si l'unité principale de distribution a stoppé la communication ? Et puis passer à l'étape 504 si oui ou à l'étape
507 si non, 504 déterminer si la communication a pris fin ? Et puis passer à l'étape
506 si la communication a pris fin ou à l'étape 507 si ce n'est pas le cas, 505 déterminer si le dispositif acceptant les billets a un mode économiseur d'énergie ? Et puis passer à l'étape 506 si oui ou à l'étape 504 si non, 506 entrer en mode de veille,

   507 quitter le mode de veille. 



   Nous référant à la figure 4 qui illustre le déroulement des opérations de la présente invention quand le dispositif acceptant les billets est mis en route, et à la figure qui illustre le déroulement des opérations du mode de rejet de billets. Quand il est entré en mode de rejet de billets, il fonctionne sous réserve des étapes qui suivent :

   601 démarrer le mode de rejet de billets, 602 déterminer si le billet a été rejeté ou non ? Et puis passer à l'étape
412 en provenance de S1 ou passer à l'étape 603, 603 éliminer le problème de blocage de billet, et puis passer à l'étape
604, 604 déterminer si le billet est encore bloqué ? Et puis passer à l'étape
605 si oui ou à l'étape 606 si non, 605 être prêt à entrer en mode de veille, 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 606 déterminer si le problème de blocage de billet peut être éliminé ou non ? Et puis passer à l'étape 605 si le problème de blocage de billet ne peut être éliminé ou à l'étape 607 si le problème de blocage de billet peut être éliminé, 607 éliminer le problème de blocage de billet,

   608 déterminer si le rejet de billet est effectué ? Et puis passer à l'étape 412 en provenance de S1 dans l'affirmative ou passer à l'étape 606 dans la négative. 



   Comme indiqué ci-dessus, quand le dispositif acceptant les billets 20 ou une unité principale de distribution 30 a généré un signal de déclenchement, le dispositif acceptant les billets 20 repasse immédiatement du mode de veille en mode de travail. Quand il tourne à vide, le circuit de commande d'énergie 10 coupe l'alimentation d'énergie du dispositif acceptant les billets 20, maintenant le dispositif acceptant les billets 20 en mode de veille économiseur d'énergie. 



   Un prototype du circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique a été construit avec les éléments des dessins annexés des figures 1 - 6. Le circuit de commande d'énergie à utiliser dans un distributeur automatique fonctionne sans difficulté pour fournir toutes les caractéristiques discutées précédemment. 



   Bien que des formes de réalisation particulières de l'invention aient été décrites en détail à des fins d'illustration, diverses modifications et améliorations peuvent être apportées sans s'écarter de l'esprit et du cadre de l'invention. Par conséquent, l'invention n'est pas limitée sauf par les revendications jointes. 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 



  Références des dessins FIGURE 1 11 déclencheur 12 organe de gestion 13 générateur d'impulsions 20 dispositif acceptant les billets 30 unité principale de distribution FIGURE 2 11 déclencheur 12 organe de gestion 13 générateur d'impulsions 20 dispositif acceptant les billets 30 unité principale de distribution FIGURE 3 
 EMI10.1 
 
<tb> 
<tb> Connect <SEP> vending <SEP> main <SEP> unit <SEP> Connecter <SEP> unité <SEP> principale <SEP> de
<tb> distribution
<tb> PIN <SEP> OUT <SEP> Broche <SEP> de <SEP> sortie
<tb> Diode <SEP> Diode
<tb> Signal <SEP> fetching <SEP> point <SEP> Point <SEP> de <SEP> capture <SEP> du <SEP> signal
<tb> N-Channel <SEP> field <SEP> effect <SEP> transistor <SEP> Q1 <SEP> Transistor <SEP> à <SEP> effet <SEP> de <SEP> champ <SEP> à <SEP> canal
<tb> N <SEP> Q1 <SEP> 
<tb> Enable <SEP> Valider
<tb> D-type <SEP> flip-flop <SEP> Bascule <SEP> de 

  <SEP> type <SEP> D
<tb> Clear <SEP> / <SEP> CLR <SEP> Effacer <SEP> 
<tb> Phototransistor <SEP> Phototransistor
<tb> Oscillation <SEP> module <SEP> Module <SEP> d'oscillation
<tb> Vending <SEP> main <SEP> unit <SEP> provides <SEP> power <SEP> Unité <SEP> principale <SEP> de <SEP> distribution
<tb> supply <SEP> fournit <SEP> une <SEP> alimentation <SEP> en <SEP> énergie
<tb> Bill <SEP> accepter <SEP> internai <SEP> circuit <SEP> +12V <SEP> Circuit <SEP> interne <SEP> du <SEP> dispositif
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 
 EMI11.1 
 
<tb> 
<tb> INPUT <SEP> acceptant <SEP> les <SEP> billets <SEP> + <SEP> 12V <SEP> à
<tb> l'entrée
<tb> P-Channel <SEP> field <SEP> effect <SEP> transistor <SEP> Q3 <SEP> Transistor <SEP> à <SEP> effet <SEP> de <SEP> champ <SEP> à <SEP> canal
<tb> P <SEP> Q3 <SEP> 
<tb> N-Channel <SEP> field <SEP> effect <SEP> transistor <SEP> Q2 <SEP> 

  Transistor <SEP> à <SEP> effet <SEP> de <SEP> champ <SEP> à <SEP> canal
<tb> N <SEP> Q2 <SEP> 
<tb> 
 FIGURE 4 401 alimentation en énergie en marche 402 initialisation du système 403 Incapable de fonctionner normalement? 404 dispositif acceptant les billets bloqué 405 envoyer un message de travail à l'unité principale de distribution 406 entrer en mode de dépannage du blocage de billet 407 envoyer un message de travail à l'unité principale de distribution 408 entrer en mode de veille 409 unité principale de distribution connectée ? (mettre en état de fonctionnement)

   410 passer de mode de veille en mode de travail? 411 prêt à entrer en mode de veille 412 attendre l'insertion d'un billet 413 billets acceptés ? 414 prêt à entrer en mode économiseur d'énergie 415 accepter billet 416 billet inséré en position ? 417 rejeter billet FIGURE 4A 418 unité principale de distribution connectée ? 419 unité principale de distribution autorisée à accepter un billet 420 informer l'unité principale de distribution de la valeur du billet 

 <Desc/Clms Page number 12> 

 421 unité principale de distribution informée d'attendre pour la transaction ? 422 unité principale de distribution informée d'accepter le billet ? 423 envoyer le billet dans la cassette 424 informer l'unité principale de distribution de la fin de l'acceptation de billet 425 temps d'attente de connexion écoulé ? 426 attendre pour la connexion de l'unité principale de 

  distribution ? 427 dépassement de communication ? 428 rejeter billet FIGURE 5 501 démarrer le mode de veille, 502 l'unité principale de distribution a envoyé une commande de validation ? 503 l'unité principale de distribution a stoppé la communication ? 504 la communication a pris fin ? 505 le dispositif acceptant les billets a un mode économiseur d'énergie ? 506 mode de veille 507 quitter le mode de veille FIGURE 6 601 démarrer le mode de rejet de billets, 602 rejet de billet effectué ? 603 problème de blocage de billet éliminé 604 billet bloqué ? 605 prêt à entrer en mode de veille, 606 pas capable d'éliminer le problème de blocage de billet ? 607 problème de blocage de billet éliminé, 608 rejet de billet effectué ?

Claims (7)

  1. REVENDICATIONS 1. Circuit de commande d'énergie utilisé dans un distributeur automatique ayant un dispositif acceptant des billets et au moins une unité principale de distribution, et comprenant un générateur de signaux d'impulsion, un déclencheur, et un organe de gestion, dans lequel ledit générateur de signaux d'impulsion est installé dans un orifice d'entrée de billet dudit dispositif acceptant les billets et adapté pour générer un signal de déclenchement lors de l'insertion d'un billet dans l'orifice d'entrée de billet dudit dispositif acceptant les billets, ledit déclencheur commande ledit organe de gestion pour connecter l'alimentation en énergie audit dispositif acceptant les billets ou pour l'en déconnecter sous réserve de la présence du signal d'impulsion dudit générateur de signaux d'impulsion,
    ledit organe de gestion est adapté pour recevoir le signal de déclenchement dudit déclencheur et pour contrôler le fonctionnement dudit dispositif acceptant les billets sous réserve de la présence du signal de déclenchement dudit déclencheur.
  2. 2. Circuit de commande d'énergie selon la revendication 1, dans lequel ledit déclencheur comprend un transistor à effet de champ à canal N (Q1), une bascule de type D, ladite bascule de type D ayant une broche de sortie connectée en parallèle avec le transistor à effet de champ à canal N (Q1) audit générateur de signaux d'impulsion, et une bascule de type D connectée audit organe de gestion.
  3. 3. Circuit de commande d'énergie selon la revendication 2, dans lequel ledit générateur de signaux d'impulsion est constitué d'une RC (résistance-capacitance), d'un phototransistor, d'un module d'oscillation et d'une diode électroluminescente.
  4. 4. Circuit de commande d'énergie selon la revendication 2, dans lequel ledit organe de gestion comprend un transistor à effet de champ à canal N (Q2) et un transistor à effet de champ à canal P (Q3) connectés électriquement à la bascule de type D dudit déclencheur, ledit transistor à effet de champ à canal P (Q3) étant <Desc/Clms Page number 14> adapté pour fournir une alimentation en énergie audit dispositif acceptant les billets.
  5. 5. Circuit de commande d'énergie utilisé dans un distributeur automatique ayant un dispositif acceptant des billets et au moins une unité principale de distribution, et comprenant un déclencheur, et un organe de gestion, dans lequel ledit déclencheur est adapté pour générer un signal de déclenchement pour contrôler le fonctionnement dudit organe de gestion, ledit organe de gestion est adapté pour recevoir le signal de déclenchement dudit déclencheur et pour connecter l'alimentation en énergie audit dispositif acceptant les billets quand ledit déclencheur produit ledit signal de déclenchement, ou pour déconnecter l'alimentation en énergie dudit dispositif acceptant les billets quand ledit déclencheur a arrêté de produire ledit signal de déclenchement.
  6. 6. Circuit de commande d'énergie selon la revendication 5, dans lequel ledit déclencheur comprend une bascule de type D connectée audit organe de gestion.
  7. 7. Circuit de commande d'énergie selon la revendication 5, dans lequel ledit organe de gestion comprend un transistor à effet de champ à canal N (Q2) et un transistor à effet de champ à canal P (Q3) connectés électriquement à la bascule de type D dudit déclencheur, ledit transistor à effet de champ à canal P (Q3) étant adapté pour fournir une alimentation en énergie audit dispositif acceptant les billets.
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