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"Machines actionnées par des pièces de monnaie".
Cette invention concerne les machines actionnées par des pièces de monnaie et en particulier, une machine comprenant un compteur binaire pour calculer la valeur totale des pièces insérées dans la machine* L'invention a pour but d'apporter dos perfectionnements à ce type de machine.
Suivant un aspect de la présente invention, il est fourni une machina actionnée par des pièces de monnaie, qui comprend un compteur binaire à plusieurs étage$, des circuits d'entrée générateurs d'impulsions pour ces étages binaires, des dispositifs générateurs d'impulsions répon- dant aux pièces de monnaie, associés à chaque type de pièces que la machine accepte et pouvant fonctionner sur l'inser- tion de ces pièces, un certain nombre de circuits de oomman- de à retard, un dans le circuit d'entrée de chacun des étage:
binaires, des dispositifs interconnectant chacun des dispo-
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sitifs générateurs d'impulsions avec l'un au moins de ces circuits de commande, l'un au moins de ces dispositifs géné- rateurs d'impulsions étant raccordé à deux au moins de ces circuits de commande, et les circuits de oommande à retard étant arrangés pour empêcher la réception simultanée par l'un quelconque des étages binaires d'une impulsion d'en- trée et d'une impulsion de report.
Une diode est opportunément prévue entre chaque dispositif générateur d'impulsions et le circuit de comman- de interconnectés; les diodes sont arrangées afin d'empé- cher une rétroaction entre les oirouits de commande,,
L'arrangement décrit ci-dessus permet d'utiliser un compteur binaire de manière souple et efficace pour cal- ouler la valeur totale des pièces de monnaie introduites dans une machine actionnée par celles-ci, comme le fera ressortir la description suivante.
Dans un compteur binaire, pour calculer la valeur totale de pièces dont les valeurs relatives sont un, trois et six, il existe quatre étages désignés par A, B, 0 et D.
Dans l'état inaotif du compteur binaire, chaque étage est initialement hors circuit. Chaque étage binaire est consti- tué par deux transistors couplés de manière symétrique afin que l'un soit conducteur et l'autre, non conducteur et que l'application d'une impulsion positive à un étage binaire provoque un changement dans l'état de chaque transistor.
La disposition est telle que la réception d'une impulsion positive rend non conducteur le premier transistor, c'est- à-dire celui qui était conducteur, tandis que l'autre tran- sistor est rendu conducteur. La réception d'une impulsion négative n'a aucun effet. Pendant que le second transistor paase de son état non conducteur à son état conducteur, une impulsion négative est émise. Cette impulsion négative à l'étage binaire suivant, maie n'a pas non plus d'effet.
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L'application d'une seconde impulsion positive à l'étage binaire rétablit l'état originel, c'est-à-dire que le premier transistor devient conducteur et que le second devient non conducteur. Quand le second transistor passe de l'état conducteur à l'état non conducteur, une impulsion positive de report est transmise et reçue par l'étage binaire suivant; elle a le même effet sur ce der- nier que la réception d'une impulsion positive par le pre- mier étage.
Si l'on considère chaque étage binaire comme étant " en oircuit" si son premier transistor est conducteur et "hors circuit", quand celui-ci est non conducteur, on peut alors définir les états des étages binaires.
Si une pièce de valeur un est insérée dans la machine et acceptée par celle-ci, l'interrupteur associé à cette pièce se ferme et une impulsion positive est appli- quée au premier étage binaire A par l'intermédiaire d'un circuit de oommande à retard. Le premier étage bjnaire passera alors de son état "hors circuit" à son état" ex circuit". Si une autre pièce de valeur un est insérée, une impulsion positive est à nouveau appliquée à l'étage binaire A qui passe de son état "en circuit" à son état "hors cir- cuit". En même temps, une impulsion positive estémise de
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û(.'1; binaire A vers l'étage binaire bzz. Cf-rce ,; ro.L3.
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d'une troisième pièce fera repasser l'étage binaire A à un : état 1 et que l'insertion d'une quatrième pièce fera repas- ser cet étage binaire A à l'état O.
Une impulsion de report sera ensuite émisé vers l'étage B qui passera aussi à son état 0 et émettra une impulsion de report vers l'étage C qui passera à l'état 1.
Si l'on considère maintenant l'effet de l'inser- tion d'une pièce de valeur trois, elle actionnera son in- terrupteur associé et comme il existe une liaison électri- que entre l'interrupteur et chacun des étages binaires A et B, une impulsion positive sera appliquée à l'étage binaire A et à l'étage binaire B, par l'intermédiaire des circuits de commande a retard dans les deux liaisons élec- triques. Afin que l'étage binaire B ne reçoive pas simul- tanément une impulsion d'entrée venant du circuit de com- mande et une impulsion de report venant de l'étage binaire A, les retards des deux circuits de commande sont diffé- rente; le retard du circuit associé à l'étage A est supé- rieur au retard du circuit associé à l'étage B.
L'insertion d'une pièce de valeur trois avec le compteur binaire dans son état "hors circuit" fera donc
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passer les étages binaires A et B à leur elat 1. 3; on insérait une pièce de valeur un avant la piéce de slelil' trois, l'étage binaire A serait dane 61n état 1, u'srr- tion de la pièce de valeur trcis :x¯.,û 1.isx;iieg.- tion d'impulsions pOS1jVBS 4--" astu é;#.ge- ,à, e; Ev faisant en sorte que le retard eu circuit ez0: Ç:7 A soit supérieur au r $1:<.:r: iu ç:'¯";;:<..t 1; .aij6,-::16 . ':.gif3 ce dernier passe de son loee% C à ::r.1; 6=<-.;- a,-':",:,' '. 1. t'(- ge A reçoive une i:.".iï.ba, \i:'L;' la ':E-.33<. o¯¯ ¯¯y > .¯ j===...
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report à l'étage B. En recevant cette impulsion de report de l'étage A, l'étage B,qui à ce sommet est passé à son état 1, repassera à son état 0 et transférera une impul- sion de report à l'étage binaire.C.
Si l'on considère maintenant l'effet de l'inser- tion d'une pièce de valeur six, celle-ci actionnera son interrupteur associé et provoquera la transmission d'une impulsion positive aux étages binaires B et 0 par l'inter- médiaire des circuits de commande dans les liaisons élec- triques entre l'interrupteur et les étages binaires. Il existe un circuit à retard associé à chaque étage,de sorte que les interrupteurs associés aux pièces de valeur trois et six sont connectés chacun au circuit à retard associé à l'étage B ainsi qu'au circuit à retard associé aux étages A et C, respectivement.
Si le compteur binaire se trouve à nouveau dans son état "hors circuit" avant l'insertion de la pièce de valeur six, les étages binaires B et 0 seront tous deux dans leur état 0. Après application d'impulsions positives aux deux étages, les étages B et 0 repasseront tous deux à leur état 1. Si toutefois, l'étage binaire B était dans son état 1 avant l'insertion d'une pièce de valeur six, les circuits de commande à retard associés aux étages B et 0 sont tels que le retard du circuit associé à l'étage B est supérieur à celui du circuit associé à l'étage C, de sorte que ce dernier reçoit son impulsion d'entrée qui le fait passer de son état 0 à son état 1 avant que l'étage binaire B passe de son état 1 à son état 0 et applique une impulsion de report à l'étage binaire C.
Après avoir reçu cette impulsion de report, l'étage binaire 0 qui, a ce moment, est passé à son état 1, repasse à son état 0 et émet une impulsion, de report vers l'étage binaire D pour faire passer celui-ci de son état 0 à son état 1.
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La. ?résen<b 4a àizi.± ; #-11.:. :;1.a>..;: î,4t,-,,rrup- teurs actionnés par lea pîh-4c et les uîroult-4 de eommanae à retard connectés à ceux-c,, empêche une rétroaction entre les circuits de commande*
On peut prévoir un arrangement similaire quand la machine est en état de recevoir des pièces de un cent; deux cents et cinq cents;
dans ce cas, l'interrupteur ac- tionné par la pièce d'un cent.et l'interrupteur actionné par la pièce de cinq cents sont connectés par des liaisons contenant des diodes au circuit de commande à retard dé l'étage A, l'interrupteur actionné par les pièces de deux cents est connecte par une liaison contenant une diode au circuit de commande associé à l'étage B et l'interrupteur actionné par les pièces de cinq cents est aussi connecté au circuit à retard associé à l'étage C. Si on le désire, on peut omettre le circuit à retard de l'étage B.
Aveo cette disposition, l'insertion d'une pièce de un cent,est telle que décrite ci-dessus à propos d'une , pièce de valeur un.. L'insertion d'une pièce de deux cents provoque simplement la transmission d'une seule impulsion positive qui passe à l'étage binaire B par l'intermédiaire du circuit de oommande à retard assooié. L'insertion d'une pièce de cinq cents provoque la transmission d'impulsions aux étages binaires A et C, par l'intermédiaire des oir- cuits de commande à retard de ces deux étages.
Si la machine acceptait une pièce de dix cents? l'arrangement serait alors tel que, sur l'insertion de cette pièce de dix cents, une impulsion serait transmise aux deux étagea binaires B et D, de sorte qu'un circuit de commande à retard serait associé à l'étage D.
Un autre but de la présente invention est la mise au point de dispositifs garantissant que quand chacun des étages binaires est passé à son état 1, l'insertion d'autres
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pièces de monnaie ne fasse pas repasser le compteur binaire à son état "hors circuit" originel.
Suivant cet aspect de l'invention,il eat fourni un compteur binaire comprenant des circuits d'entrée géné- rateurs d'impulsions pour plusieurs étages binaires,des dispositifs générateurs d'impulsions répondant aux pièces de monnaie, associés à chaque type de pièces accepte par une machine contenant le compteur binaire et pouvant être actionnés sur l'insertion de ces pièces, un certain nombre de circuits de commande à.
retard, un dans le circuit d'en- trée de chacun de ces étages binaires, des dispositifs interconnectant chacun de ces dispositifs générateurs d'impulsions avec l'un au moins des circuits de commande et des dispositifs actionnés sur le passage de l'étage binaire le plus élevé du compteur de son état "en circuit" à son état "hors circuit",pour maintenir chacun des étages binaires dans son état "en circuit".
Le dispositif pour maintenir les étages binaires dans leur état " en circuit" en cas d'insertion alun excès de pièces de monnaie est constitué par un circuit " de débordement",arrangé pour fournir le courant à chaque étage binaire et le maintenir dans son état " en circuit". Pour réenclencher le compteur binaire, à la fin d'un cycle d'opérations de vente, par exemple, il est prévu un circuit
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due .'C.,fS.Vd.ÂL'11$iitq arrangé, I yû'..Lil..''ysç...3i..y peur ..ai.4G'.1 chacun des otages .z.l 'tr"i.t dâ;1S ;:.cr. é ':;1; ,:.!-:..
01raulth et désactiver les i!OBi1fc fn.iR''::.': is 'c- hea da& leur état en circuit" Un autre aspect -le 1.' rë3't"; :..;i::â s :' = >,J= " .. \!tabli8seoen,; ce f¯r.s.'¯'s ==ß:.., '.<f: é;.::':f' Àv , ...!!iJ;1..t:r 'bina11."e. de N i# ¯ ." q'l-sn ?!'--;:'t;J . .. W o=. E <.L . " bzz '.L c.aci.1nIJ soient r.r5;aré6::" -':'..l1' f ."cr. ,-...-:.,-.' :'>2;."" . ::- ;at l6n diftérentd éte6 ec.=>=-=i az;e#<,x.n #, ,;>-.:1
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prédéterminés. Dans une machine distributrice,avec laquelle on désire distribuer diverses marchandises à des prix différents, la disposition serait telle que différentes parties fonctionnelles de la machine soient prêtes à fono- : tionner dès que le compteur binaire a atteint différente états.
Suivant cet aspect de la présente invention, il est fourni une machine actionnée par des pièces de monnaie, comprenant un compteur binaire, une série de circuits logiques et de dispositifs interrupteurs pouvant être réglée de manière qu'une partie fonctionnelle de la maohine soit prête à fonctionner lorsque le compteur binaire atteint un état correspondant à une valeur de pièce prédé- terminée, ou passe au-delà de cet état; ces circuits logi- ques comprennent des dispositifs actionnés en fonction du réglage des dispositifs interrupteurs,de manière à conneo- ter sélectivement l'étage binaire le plus élevé du compteur au dispositif de réglage qui prépare cette partie fonc- tionnelle de la machine pour son fonctionnement par l'in- termédiaire, soit d'un circuit ET, soit d'un circuit OU.
Si le compteur binaire possède quatre étages et que la plus petite valeur des pièces acceptées par la machi- ne soit la valeur un, la disposition est telle que l'étage binaire le plus élevé est connecté au dispositif de réglage
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par l'intermédiaire d'un circuit OU quand la valeur <.. 1. pièce requise pour préparer la portie fonoticîme'i.l- #t# 1. machine en vue de son. est 1.niéT.iiGré 1 'ji= ., de sorte que le diaposicii d> fÉgi'.: petJ1: {'tra c.;j; > i;, a<;"t µ partir de ce, éts=ji tLm#.;,;>;% is =à,;:à é,ie /é- f.-... part:r <le ctrcl..t1'ta loei.=.>-z: 1. e.;iixmiéx; =sJ*..Àô# i: hutrit1(<t -tages bimirea...-.. : \a;.5ur 1-t.- q.= . ,.= ,..,e est f-ucrdeura h'!,t, ù . ' i fw .:>*.#, 1:.> ¯e y3,,zx ; j,-=. * ¯ , ; ;;orei+;t,a du dis 081-t--t± 3t7 l'é.é ,ii, ;
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circuit ET, de sorte que ce dispositif fonctionne seulement quand le courant est reçu à la foie de l'étage binaire le plus élevé et de circuits sélectionnés, associés aux antres étages binaires et dépendant du réglage du dispositif interrupteur. Quand la valeur de la pièce requise .est égale à huit, la disposition est telle que le dispositif de réglage ne fonctionne qu'à partir de l'étage binaire le plus élevé.
Les dispositifs formant le circuit ET et le circuit OU comprennent opportunément les éléments constitu- tifs ordinaires d'un circuit. Le dispositif interrupteur réglable est un interrupteur rotatif possédant un organe couplé avec le dispositif interrupteur faisant partie de ces éléments constitutifs ordinaires d'un circuit, l'arran- gement étant tel que quand l'organe de cet interrupteur rotatif est amené dans une position correspondant à une valeur de neuf, ou au-delà de cette position, le 'dispositif interrupteur couplé à celui-ci fonctionne et se déplace d'une position dans laquelle les constituants ordinaires d'un circuit forment un circuit OU à une position dans laquelle ces constituants forment un circuit ET.
On décrira maintenant l'invention à titre d'exem- ple, en se reportant aux dessins annexée, où: les figures 1 à 8 montrent le circuit d'une unité totalisatrice pour une machine distribuant des boissons chaudes la figure 9 montre la manière dont les circuits des figures 1 à 8 sont arrangés pour former ]L'ensemble.
La machine eat prévue pour distribuer du thé, du café ou du chocolat et les dispositifs distributeurs. sont tels que décrits dans le 'brevet. britannique 1.024.101.
La machine est prévue pour accepter des pièces de trois valeurs faciales qui sont entre elles dans le
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rapport de 1 4 3 1 61, Il existe Un$ fente déparée pour 1'insertion de chaque pièce ou, en variante. il peut exis- ter une fente commune et un mécanisme séparateur. Après que les pièces ont passé dans un mécanisme de sélection et de réjection, les pièces acceptées se déplacent de manière à actionner un interrupteur; il existe un interrup- teur associé à chaque valeur faciale de pièce.
L'unité totalisatrioe oomprend un compteur binai- re à quatre étages A, B, 0 et D prenant des états qui sont fonction de la valeur des pièces de monnaie insérées dans la machine. La manière dont les divers états des étages du compteur binaire sont atteints est telle que décrite oi- dessus et les circuits de oommande à retard aont représen- tés aux figures 1 et 2.
Le fonctionnement d'un interrupteur actionné par une pièce de monnaie, assooié à la valeur minimale de celle-ci, provoque le passage d'un courant dans une ligne 10 pour charger une capacité 01 du circuit de commande associé à l'étage A. La capacité 01 continue à se charger jusqu'à ce qu'un transistor T1 oommence à conduire, après quoi, le collecteur du transistor T2 devient négatif. Le changement d'état des transistors Tl et T2 est rendu régé- nérateur par la présence d'une capacité C2 et d'une résis- tance Rl arrangées de manière à éliminer la possibilité d'une double impulsion due au rebondissement des contacts d'un interrupteur actionné par une pièce-de monnaie.
Initialement, les transistors Tl et T2 étaient dans des positions telles que le second était conducteur et le premier, non conducteur et, à la fermeture de l'in-. terrupteur actionné par la pièce de monnaie, les deux tran- sistors passent d'un état à l'autre et restent dans la posi- tion chargée jusqu'à, ce que les contacts de l'interrupteur
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s'ouvrent par suite du passage de la pièce.
La capacité C1 se décharge ensuite dans la réais- tance R2 et quand elle s'est déchargée, le circuit revient régénérativement à son état original, de sorte que le col- lecteur du transistor T2 devient rapidement positif. Ce retour à l'état positif du collecteur du transistor T2 provoque l'émission d'une impulsion d'entrée, par l'inter- médiaire d'une ligne 11, vers le premier étage binaire A.
Si l'on utilise l'ouverture des contacts de l'interrupteur actionna par la pièce de monnaie pour four- nir l'impulsion d'entrée à l'étage binaire associé, on empêche les fausses impulsions d'arriver aux étages binaires comme ce serait le cas si une pièce coincée maintenait ou- verte les contacts de l'interrupteur. La valeur de la résis- tance R2 détermine le retard du circuit de commande et on obtient un retard différent en faisant varier la valeur de cette résistance.
De manière similaire,la ligne 12 venant de l'in- terrupteur associé à la pièce de monnaie de valeur trois est raccordée, par l'intermédiaire d'une ligne commune 13, au circuit de commande à retard de l'étage binaire A ainsi que, par l'intermédiaire d'une ligne 14, à un circuit de commande à retard associé à l'étage 13 du compteur binaire.
La ligne 14 est arrangée pour permettre le chargement d'une capacité C3 montée en série avec une résistance R3 et un transistor T3. Le circuit de commande à retard de l'étage binaire B comprend également un second transistor T4 et une autre capacité 04 ainsi qu'une résistance R4. Le mode de fonctionnement du circuit de commande à retard associé à l'étage B est le même que celui du circuit associé à l'étage A et, lorsque le collecteur du transistor T4 passe de son état non conducteur à son état conducteur, une im- pulsion est transmise par la ligne 15 à l'étage binaire B.
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Quand on insère une pièce de monnaie de valeur six, l'interrupteur associé à cette pièce se ferme et le courant est amené par une ligne 15, et de celle-ci, par la ligne 14, au circuit de commande à retard associé à l'étage binaire B; en même temps, le courant parvient par une ligne 16 à un circuit de commande à retard associé à l'étage binaire C. Cet autre circuit de commande à retard comprend à nouveau une paire de capacités C5 et C6, une paire de résistances R5 et R6 et une paire de transistors T5 et T6. Le passage du collecteur du transistor T6 de l'état non conducteur à l'état conducteur est prévu pour transmettre une impulsion à l'étage binaire C par une ligne 17.
D'après ce qui précède, on peut voir que l'inser- tion d'une pièce de valeur un ferme le premier circuit de commande à retard, que l'insertion d'une pièce de valeur trois ferme les premier et second circuits de commande à retard, et que l'insertion d'une pièce de valeur six ferme les second et troisième circuits de commande à retard.
Le retard assuré par le premier circuit est supé- rieur à celui qui est assuré par le second circuit, qui, à son tour, est supérieur à celui assuré par le troisième circuit.
Comme le montrent les figures 4 et 5, chaque binaire étage/comprend une paire de transistors désignés par les numéros de référence T7 et T14 et l'arrangement est tel que dans chaque étage binaire, quand une première impulsion est reçue par la ligne associée 11, 15 ou 17, le premier transistor de chaque paire passe de l'état conducteur à l'état non conducteur et que le second passe de l'état non conducteur à l'état conduoteur. Le passage de chaque second transistor d'un état non conducteur à un état con- ducteur provoque la transmission d'une impulsion de report
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négative à l'étage binaire suivant, mais à la réoeption de celle-ci, l'étage binaire suivant .n'exécute plus aucune autre opération.
Quand un étage binaire reçoit une seconde impul- sion d'entrée, les déçue transistors de l'étage reviennent à leur état original et le changement d'état du second transistor détermine la transmission d'une impulsion de report positive à l'étage binaire suivant.
La réception d'une impulsion de report par un étage binaire a, sur celui-ci, le même effet que la récep- tion d'une impulsion d'entrée par l'une des lignes 11, 15 et 17.
Afin d'empêcher les quatre étages binaires de revenir chacun à leur état inactif quand on insère des pièces d'une valeur faciale supérieure à quinze, on a prévu un circuit " de débordement", représenté à la figure 5, qui est constitué par un circuit bi-stable comprenant une paire de transistors T15 et T16. Le circuit bi-stable change d'état si le quatrième étage binaire passe de l'état 1 à l'état 0. Ceci survient à l'émission d'une seizième impulsion d'entrée si toutes les impulsions d'entrée sont obtenues de l'interrupteur correspondant à la valeur mini- male des pièces ou 81: un nombre correspondant d'impulsions d'entrée est reçu de interrupteurs combinés.
Quand le oir- cuit bi-stable comprenant la paire de transistors T15 et T16 passe d'un état à l'autre, une tension est appliquée du circuit bi-stable à la base de l'un des transistors de chaque étage binaire, de sorte que ceux-ci se bloquent dans l'état "en circuit" ou 1. On peut donc voir que si l'on insère une pièce d'une valeur de seize, le compteur binaire enregistre mie valeur de quinze.
Si un autre étage binaire était inclus entre le quatrième étage et le cir- cuit " de débordement", la valeur des pièces enregistrées par le compteur binaire pourrait aller jusqu'à 31 et le
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compteur se bloque:rl3.i t dan un état ao;xe=3pondant cette 1 valeur de 3' si l'on insérait des pièces de valeur plus grande*
A la fin de chaque cycle d'opération de vente, il est nécessaire de ramener les divers étages du compteur binaire à leur état inactif initiale Ceci se fait d'une manière similaire au fonctionnement du circuit " de déborde- ment", en appliquant une tension à l'autre transistor de chaque paire formant un étage binaire.
Le circuit de réen- clenohement comprend un transistor T17 arrangé pour rece- voir une impulsion par une ligne 18 quand un interrupteur de réenolenchement fonctionne. Le circuit de réenclenche- ment est aussi efficace quand le courant venant des lignes principales aux machines est coupé et ensuite rétabli.
Une fois que la valeur de la pièce insérée a été enregistrée dans le compteur binaire, il est nécessaire de décoder oelui-oi de manière que quand la valeur des pièces insérées dépasse le prix de la marchandise ou est égale au prix de celle-ci réglé sur l'un quelconque des trois in. terrupteurs sélecteurs 19, 20 et 21, le circuit à relaie de la marchandise correspondante soit rendu inaotif. Si le prix d'une marchandise est fixé à un, le relais correspon- dant fonctionne si un comptage est enregistré par le comp- teur binaire. Cet état correspond à celui de l'un des étages binaires A, B, 0 et D se trouvant dans son état " en circuit" ou 1.
Le tableau suivant illustre la disposition des états " en circuit" des étages binaires requise pour action- ner un relais correspondant à une marchandise à un prix donné quelconque.
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Prix <SEP> de <SEP> la <SEP> marchandise <SEP> Etages <SEP> binaires <SEP> en <SEP> circuit
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4. <SEP> C <SEP> ou <SEP> 33. <SEP>
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5. <SEP> (A <SEP> et <SEP> 0) <SEP> ou <SEP> (B <SEP> et <SEP> 0) <SEP> ou <SEP> D.
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6, <SEP> (B <SEP> et <SEP> 0) <SEP> ouD.
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7. <SEP> (A <SEP> et <SEP> B <SEP> et <SEP> 0) <SEP> ou <SEP> D.
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8. <SEP> D.
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9. <SEP> (A <SEP> ou <SEP> B <SEP> ou <SEP> 0) <SEP> et <SEP> D.
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10. <SEP> 3 <SEP> ou <SEP> 0) <SEP> et <SEP> De <SEP>
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12. <SEP> C <SEP> et <SEP> D.
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13. <SEP> (A <SEP> et <SEP> C) <SEP> ou <SEP> (B <SEP> et <SEP> C) <SEP> et <SEP> D.
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14. <SEP> B <SEP> et <SEP> 0 <SEP> et <SEP> D.
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15. <SEP> A <SEP> et <SEP> B <SEP> et <SEP> 0 <SEP> et <SEP> D.
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a
Quand l'étage binaire A est/l'état 1, on peut obtenir une tension des points 1A et 2A. De la même manière, on peut obtenir un courant des points 1B et 2B, des points 10 et 20 et des pointa 1D et 2D des circuits des second, troisième et quatrième étages binaires, quand ceux-ci sont dans leur état 1, Afin de réduire le nombre de circuits exigés pour former le système décodeur, on utilise des tehcniques logiques NOR pour prélever une tension qui est seulement présente quand les premier et second étages binai- res sont dans leur état "en circuit".
Cette tension est désignée par E et est obtenue d'un transistor T18 quand le courant passant dans une paire de résistances RA et RB est suffisant pour rendre conducteur ce transistor T18. L'état de la machine pour permettre la distribution d'une marchan- dise de valeur trois correspond alors à C, ou D, ou E.
De manière similaire, des résistances sont connectées aux pointa
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1A; 1B et 10 de manière telle que quand les premier et troisième transistors sont à l'état 1, on obtienne une tension F au moyen d'un transistor T19, quand les second et troisière étages binaires sont à l'état 1, une tension G au moyen d'un transistor 220 et, quand les trois pre- miers étages binaires sont à l'étau une tension H au moyen d'un transistor T21.
On peut donc voir que A plus C devient F, que B plus C devient G et que A p@@s B plus 0 devient H,
Si l'on se reporte maintenant aux figures 3, 6 et 8, on peut voir que des lignes séparées venant de ., B, C, D, E, F, G et H sont prévues vers le dispositif inter- rupteur rotatif oomprenant les interrupteurs sélecteurs 9, 20 et 21. Le dispositif décodeur comprend également un cir- cuit ET D/OU D, ressente en 22, 23 ou 24.
Quand l'inter- rupteur rotatif assolé 19, 20 et 21 se déplaoe au..delà d'une position correspondant à une valeur de huit, le circuit ET D/OU D entr en fonctionnement et les organes interrupteurs de celui- se déplacent de la position OU à la position ET ; cemoulent correspond au mouvement des interrupteurs de la positio. représentée à une position fermée.
Le relais 25, 26 ou 2 à régler pour permettre la distribution de la marchanda désirée, est monté en série avec un transistor T22, T23 u T24; chacun de ces transistors est arrangé de manière @e le courant ne puiase passer au relais associé 25,26 ou 27 ue quand une paire d'autres transistors associés T25 et T2@ ou T27 et T28, ou T29 et T30 sont conducteurs.
Si l'on cosidère l'inter- rupteur rotatif 19 comme règle à une valeu@@e un, quand l'un quelconque des étages binaires est dans @état 1, le courant passe de l'un quelconque des circuits ogiques des
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étagea binaires vers l'interrupteur 19 et par la ligne associée 28, de sorte que le transistor T26 devient con- ducteur. Quand le circuit ET D/OU D se trouve dans la posi- tion OU, les deux interrupteurs de celui-ci sont ouverts, comme indiqué à la figure 8, de sorte que le courant passe le long de la ligne 29 vers le transistor T25 qui devient également conducteur. Avec cet arrangement et aussitôt que l'étage binaire A, ou B, ou 0 est à l'état 1, le relais 25 fonctionne.
Quand l'étage binaire D est à l'état 1, le courant passe le long d'une ligne 30 raccordée à la sortie du quatrième étage binaire et par une autre ligne 31 vers le transistor T25 aai que par une ligne 32 vers le tran- stator T26, les rendant tous deux conducteurs. Quand l'é- tage binaire D est à. l'état 1 et que les interrupteurs du circuit ET D/OU D sont ouverts, le relais 25 fonctionne donc quand le quatrième étage binaire D est à l'état 1.
Si l'on considère maintenant l'effet du déplace- ment de l'interrupteur 19 jusqu'à une position correspon- dant à une valeur huit, on voit que comme aucun des circuits logiques n'est connecté au huitième contact de l'interrup- teur rotatif, les états des trois premiers étages binaires A, B et 0 n'auront aucun effet sur l'alimentation du relais 25 et il sera donc nécessaire que l'étage binaire D soit à l'état 1 avant que le relais 25 puisse être alimenté.
L'interrupteur rotatif 19 est accouplé mécanique- ment aux interrupteurs du circuit ET D/OU D 22 de manière que quand l'organe 19 se déplace vers une position oorres- pondant à une valeur de neuf, ou au-delà de cette position; les interrupteurs du circuit 22 soient fermés. La fermeture du premier interrupteur 33 court-cirouitera l'alimentation du transistor T25 par la ligne 19 et la fermeture du second interrupteur 34 du circuit court-circuitera l'alimentation
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du transistor T26 par @a ligne 30.
Si @e relais 25 doit être alimentât il est nécessaire de connecter le transis- tor T25 à l'étage D par l'intermédiaire des lignes 31 et 30, et il faut qu'un ou plusieurs des étages binaires A, ' B et C soient à l'état 1, de manière que le courant soit amené au transistor T26 par l'interrupteur 19 et la ligne 28.
On peut donc voir que quand les interrupteurs 33 et 34 sont ouverts, le relais 25peut être alimenté si les interrupteurs correspondants A, B et 0 sont "en cir- cuit" ou si l'étage D est "en circuit". Quand les deux interrupteurs 33 et 34 sont fermés, il est nécessaire que l'étage D soit " en circuit" et que les étages correspon- dants de A, B et 0 soient "en circuit" et il faut prélever le courant sur les circuits logiques.
On peut désirer alimenter un relais de réglage quand l'un quelconque des relais 25, 26 et 27 est alimenté, Ceci est arrangé de la manière représentée aux figures 3, 6 et 8 en arrangeant l'autre, relais, c'est-à-dire le relais de réglage 35, pour qu'il soit connecté à une ligne commu- ne raccordée aux trois relais 25,26 et 27 par un circuit comprenant une capacité et une résistance et un amplifica- teur à transistor et à relais T31.
On comprendra que le mode de fonctionnement des relais 26 et 27 disposée en association avec les interrup- teurs rotatifs 20 et 21 sera tel que décrit ci-dessus à propos du relais 25 et que les circuits ET D/OU D de ces circuits fonctionneront de la même manière quand les inter rupteurs 20 et 21 sont amenés dans une position correspon- dant à une valeur de relais ou au-delà de cette position.
Quoiqu'un certain nombre d'éléments constitutifs soient représentés dans le circuit, on croit que le fonction nement de ceux-ci apparaîtra facilement à l'examen de
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celui-ci et des fonotions qu'il doit remplir, comme décrit ci-dessus,
On préfère que le circuit représenté dans le dessin se présente sous la forme d'un coffret séparé pouvant s'ajuster à l'intérieur d'une machine distributri- oe actionnées par des pièces de monnaie et raccordé éleo- triquement au reste du circuit de manière à faciliter l'enlèvement et la remise en place de l'unité totalisa- trice. Cette unité est donc amovible et son renouvellement ou sa remise en état s'effectuent en la remplaçant et en la renvoyant à l'usine.
REVENDICATIONS.
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1. Machine aotionnée par des pièces de monnaie, caractérisée en ce qu'elle comprend un compteur binaire comprenant plusieurs étages binaires, des circuits d'entrée générateurs d'impulsions pour ces étages binaires, des dispositifs générateurs d'impulsions, répondant aux pièces de monnaie, associés à chaque valeur faciale des pièces que la maohine accepte et pouvant fonctionner sur l'insertion de celles-ci, un oertain nombre de circuits de oommande à retard, un dans le circuit d'entrée de chacun des étages binaires, des dispositifs interconnectant chacun des dis- positifs générateurs d'impulsions avec l"un au moins des circuits de oommande, l'un au moins des dispositifs géné- rateurs d'impulsions étant connecté à deux au moins de ces circuits de commande,
les circuits de commande à retard étant arrangés'pour empêcher la réception simulta- née d'une impulsion d'entrée et d'une impulsion de report par l'un quelconque des étages binaires.