EP2207148A2 - Induktive Messanordnung für Freifall-Münzgeräte - Google Patents

Induktive Messanordnung für Freifall-Münzgeräte Download PDF

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EP2207148A2
EP2207148A2 EP09013874A EP09013874A EP2207148A2 EP 2207148 A2 EP2207148 A2 EP 2207148A2 EP 09013874 A EP09013874 A EP 09013874A EP 09013874 A EP09013874 A EP 09013874A EP 2207148 A2 EP2207148 A2 EP 2207148A2
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EP
European Patent Office
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coil
bobbin
inductive measuring
measuring arrangement
fall
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Wilfried Meyer
Ulrich Cohrs
Anton Glück
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Crane Payment Innovations Ltd
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National Rejectors Inc GmbH
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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D5/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of coins, e.g. for segregating coins which are unacceptable or alien to a currency
    • G07D5/08Testing the magnetic or electric properties

Definitions

  • the invention relates to an inductive measuring arrangement for coin testing in free-fall coin devices according to claim 1.
  • Inductive measuring probes preferably consist of a transmitting coil and a receiving coil, which are arranged on both sides of a coin channel.
  • a transmissive and a reflexive measurement In this inductive measurement, a distinction is made between a transmissive and a reflexive measurement.
  • transmissive measurement the field of the transmitting coil passes through a coin. From the attenuation of the field, the receiving coil measures at least one specific parameter of the coin.
  • the transmit and receive coils are located on one side of the free fall path. These Measurement detects the surface and / or the near-surface calculation of the coins as, for example, specific outer layers.
  • the invention has for its object to provide an inductive measuring arrangement for coin testing in free-fall coin devices, which is well suited for both a transmissive and a reflective measurement of coins in free-fall coins.
  • inductive Meßanrodnung invention are two elongated coils coaxially arranged side by side in an E-shaped shell core housed.
  • the middle leg of the E-shaped shell core extends through a first coil and not at all or partially into the second outer coil.
  • an elongated linear bobbin made of plastic which has two axially spaced circumferential grooves for receiving at least one coil winding and within the area surrounded by the grooves an elongated axially directed recess on one side of the bobbin, wherein the depth of the recess may extend at least to the facing groove.
  • a shell of ferrite is E-shaped in section and takes the bobbin between its outer legs approximately fitting. The middle leg extends into the recess.
  • Such an inductive measuring arrangement is suitable for both transmissive and reflexive measurement.
  • the transmissive measurement only one coil winding as a transmitting coil and one coil winding as a receiving coil on opposite sides of the drop path are required.
  • the reflective measurement a coil body is required on at least one side, in which a transmitting and a receiving coil winding are arranged in each case a groove.
  • a reflective and transmissive measurement is made on the opposite sides of the fall path.
  • the measuring arrangement according to the invention is used for measuring free-fall coins. Since the fall path from grounds should be as short as possible, it is of great advantage if the elongated coil shape has a very narrow width. Preferably, the aspect ratio is 4: 1, that is, the long side is four times as large as the narrow side. This allows an effective measuring width of the channel. In addition, the height is kept small. A small dimension in the direction of fall also has the advantage that a short measurement time is achieved, so that a high pick-up frequency is possible. Finally, it can be distinguished relatively well between ring and core material in so-called Bicolor coins by the low measurement height of the coils. In the edge region, only the ring material and in the central region essentially also the core material is detected.
  • the middle core section extends only in the region of the respective transmitting coil, but preferably not into the receiving coil, a smaller coupling between the transmitting coil and the receiving coil is achieved in the reflexive measurement.
  • the decoupling is not as extensive as in the known coil arrangement described above, in which the transmitting coil is wound on an elongated bobbin and the receiving coil is arranged in a recess of significantly smaller diameter on the front side of the core, is nevertheless with an inductive measuring device according to the Invention to obtain an optimal measurement result, if you want to perform both a transmissive and a reflective measurement on opposite sides of a free fall path in a free fall coin device.
  • the bobbin is preferably formed integrally from a suitable plastic material, wherein according to an embodiment of the invention to the bobbin extending beyond one end of the bobbin addition approach is formed, which receives solder pins in preformed holes, which in turn connectable to wire ends of the coil winding are.
  • tabs of small thickness are formed on opposite sides of the bobbin in the central region, which cover the coil winding laterally protective after its folding over at least one groove. After forming the tabs initially protrude laterally outward and are folded around only after winding the coil winding. The tabs protect the windings in particular when inserting the bobbin in the ferrite shell. In addition, they allow the clamping of the bobbin in the shell. Gluing is not necessary.
  • Fig. 1 shows schematically an inductive measuring arrangement in a free fall coin unit with transmitting and receiving coils on each side of the fall path.
  • Two walls 10, 12 of a free fall coin device define a drop path 14 for coins, one of which is shown at 16.
  • two inductive measuring arrangements 18, 20 are arranged, each having a transmitting coil 22, 24 and a receiving coil 26, 28.
  • the coils 22 to 28 extend linearly perpendicular to the plane of the drawing over the entire width of the drop path 14. As a result, coins of any diameter always fall through the measuring range of the measuring arrangements 18, 20.
  • the basic structure of the measuring arrangements according to Fig. 1 is known.
  • Fig. 2 is an elongated coil assembly 30 can be seen with a bobbin 32 which receives in two coaxial grooves coil windings 54, 56. This will be discussed in more detail below.
  • the coil assembly 30 is inserted into a ferrule core 34 which is E-shaped in cross-section with two outer legs 36, 38 and a middle leg 40. As can be seen, the middle leg 40 extends less than half the height of the legs 36.38 ,
  • the bobbin 32 is integrally molded from a suitable plastic material and has at one end a triangular neck 42 which in holes 44th Solder pins 46 receives.
  • the solder pins are angular. With the solder pins 46, the wire ends of the coil windings 54, 56 are connected by being soldered to them. To the coil winding 56 may also occur another winding that meets the compensation purposes.
  • the coil is preferably wound bifilar.
  • tabs 48, 50 are integrally formed on the bobbin 32 in the middle in view of the longitudinal extension of the bobbin 32. They are folded after winding the coils and cover the coils in the central region, so that the coils are protected when inserted into the shell core.
  • the bobbin 32 has two circumferential grooves 51, 52 which are trapezoidal in section. They expand to the outside.
  • the grooves 51, 52 each receive a coil 54 and 56, as well as in Fig. 4 to recognize.
  • an elongated axial recess 60 is formed on one side of the bobbin 32. It extends largely over the entire length of the bobbin. However, the depth of the recess 60 extends only slightly beyond the groove 52 to central groove portions 58.
  • the bobbin 32 has a series of longitudinally spaced webs 62.
  • the coil assembly 30 can be inserted into the shell core, wherein the legs 36, 38 with the opposite surface of the bobbin 32 is flush. This area is then the fall path 14 in FIG. 1 faces.
  • the middle leg 40 extends into the recess 60 and therefore covers only the groove 52, but not the groove 51st
  • the coil 56 When used as an inductive measuring arrangement, the coil 56 is the transmitting coil, and the coil 54, the receiving coil. It can be seen that there is less coupling between the transmitting coils 54 and the receiving coil 56 than in conventional coil arrangements in which the core extends through both coils.
  • a reflective measurement of the coins is therefore possible.
  • a reflexive measurement of both sides of the fall path is mandatory if the coins do not have identical outer layers and it is not clear which coin surface is facing which measurement arrangement.
  • the distance of the coins to the receiving coil is included in the measurement, which can be compensated by a measurement on both sides, as well as in the transmissive measurement.
  • the middle leg 40 of the shell core determines the coupling of the two coils. Its length can thus be matched to the optimal measurement.

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Abstract

Induktive Messanordnung für die Münzprüfung in Freifall-Münzgeräten, bei der sich mindestens eine längliche Spulenanordnung auf einer Seite des Fallweges der Münzen quer zum Fallweg erstreckt, wobei zwei koaxiale längliche Spulen nebeneinander angeordnet sind, ein im Querschnitt E-förmiger Schalenkern vorgesehen ist, der die Spulen zwischen seinen äußeren Schenkeln aufnimmt, wobei ein mittlerer Schenkel gar nicht oder nur teilweise in die äußere Spule hinein erstreckt ist

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine induktive Messanordnung für die Münzprüfung in Freifall-Münzgeräten nach Patentanspruch 1.
  • Bei vielen herkömmlichen Münzprüfem läuft eine eingeworfene Münze entlang einer abfallenden Münzlaufbahn und wird während ihres Laufs durch geeignete Sensoren auf ihre Echtheit geprüft. Hierfür gibt es einen umfangreichen Stand der Technik. Der Vorteil einer eine Münzlaufbahn entlanglaufenden Münze bei der Messung ist der, dass die Münzen relativ zu den Sensoren eine vorgegebene Lage haben. Dadurch spielt der Abstand der Münzen zu den Sensoren keine besondere Rolle. Nachteilig bei derartigen Münzgeräten ist hingegen, dass die Münzen relativ langsam durch das Münzgerät hindurchbewegt werden und auf diese Weise die Einwurffrequenz begrenzen.
  • Aus EP 0839364 sind Freifall-Münzgeräte bekannt geworden, bei denen die eingeworfenen Münzen durch Schwerkraft nach unten fallen und mit dem Fallweg zugeordneten Sonden auf Echtheit geprüft werden. Die Anforderung an die Sonden ist besonders hoch, weil die Münzen relativ rasch durch den Messkanal hindurchfallen und die Lage der Münzen relativ zu den Sonden schwankt.
  • Induktive Messsonden bestehen vorzugsweise aus einer Sendespule und einer Empfangsspule, die beidseitig eines Münzkanals angeordnet sind. Bei dieser induktiven Messung unterscheidet man zwischen einer transmissiven und einer reflexiven Messung. Bei der transmissiven Messung geht das Feld der Sendespule durch eine Münze hindurch. Aus der Dämpfung des Feldes misst die Empfangsspule mindestens einen spezifischen Parameter der Münze. Bei der reflexiven Messung befinden sich Sende- und Empfangsspule auf einer Seite des Freifallwegs. Diese Messung erfasst die Oberfläche und/oder den oberflächennahen Berech der Münzen als z.B. spezifische äußere Schichten. Aus DE 10 2004 013 286 ist bereits eine Spulenanordnung bekannt geworden, bei der die Sendespule auf einem länglichen Ferritkern aufgewickelt und die Empfangsspule kleineren Durchmessers auf der Frontseite des Magnetkerns in einer Ausnehmung versenkt angeordnet ist. Der Kern ermöglicht ein relativ homogenes Magnetfeld, und die Empfangsspule ist von dem Sendefeld weitgehend entkoppelt. Dadurch ist es möglich, auch unabhängig von dem Abstand der Münze von der induktiven Sonde eine reflexive Münzmessung vorzunehmen. Wird auf der gegenüberliegenden Seite des Münzweges eine weitere Empfangsspule angeordnet, kann mit der bekannten Spulenanordnung eine transmissive Messung vorgenommen werden. Die Anordnung ist für eine Anwendung in der Multifrequenztechnik vorteilhaft, bei der mehrere Harmonische des magnetischen Wechselfeldes der Sendespule auf ihre Auswirkung auf die Münzen untersucht werden.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine induktive Messanordnung für die Münzprüfung in Freifall-Münzgeräten zu schaffen, die sowohl für eine transmissive als auch eine reflexive Messung von Münzen in Freifall-Münzgeräten gut geeignet ist.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Bei der erfindungsgemäßen induktiven Messanrodnung sind zwei längliche Spulen koaxial nebeneinander angeordnet in einem E-förmigen Schalenkern untergebracht. Der mittlere Schenkel des E-förmigen Schalenkerns erstreckt sich durch eine erste Spule und gar nicht oder teilweise in die zweite äußere Spule.
  • Bei einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung ist ein länglicher linearer Spulenkörper aus Kunststoff vorgesehen, der zwei in geringem Achsabstand angeordnete umlaufende Nuten für die Aufnahme jeweils mindestens einer Spulenwicklung und innerhalb des von den Nuten umgebenen Bereichs eine längliche axial gerichtete Ausnehmung auf einer Seite des Spulenkörpers aufweist, wobei die Tiefe der Ausnehmung sich mindestens bis zur zugekehrten Nut erstrecken kann. Ein Schalenkern aus Ferrit ist im Schnitt E-förmig und nimmt den Spulenkörper zwischen seinen äußeren Schenkeln annähernd passend auf. Der mittlere Schenkel erstreckt sich in die Ausnehmung.
  • Eine derartige induktive Messanordnung ist sowohl für die transmissive als auch die reflexive Messung geeignet. Bei der transmissiven Messung wird nur eine Spulenwicklung als Sendespule und eine Spulenwicklung als Empfangsspule auf gegenüberliegenden Seiten des Fallweges benötigt. Bei der reflexiven Messung wird auf mindestens einer Seite ein Spulenkörper benötigt, bei dem eine Sende- und eine Empfangsspulenwicklung in jeweils einer Nut angeordnet sind. Da jedoch der Abstand der Münzen zur Spulenanordnung nicht bestimmt ist und die Münzen mal der einen oder der anderen Schachtwand des Fallweges näher sind, ist es vorteilhaft, wenn eine reflexive und transmissive Messung jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten des Fallweges vorgenommen wird.
  • Die erfindungsgemäße Messanordnung dient zur Messung von Freifallmünzen. Da der Fallweg aus Baugründen möglichst kurz sein soll, ist es von großem Vorteil, wenn die längliche Spulenform eine sehr geringe Breite aufweist. Vorzugsweise beträgt das Seitenverhältnis 4 : 1, d. h., die lange Seite ist viermal so groß wie die schmale Seite. Dadurch ist eine wirksame Messbreite des Kanals möglich. Außerdem wird die Bauhöhe klein gehalten. Eine geringe Abmessung in Fallrichtung hat auch den Vorteil, dass eine kurze Messzeit erzielt wird, so dass eine hohe Einwurffrequenz möglich ist. Schließlich kann durch die geringe Messhöhe der Spulen auch relativ gut zwischen Ring- und Kernmaterial bei sogenannten Bicolormünzen unterschieden werden. Im Randbereich wird nur das Ringmaterial und im mittleren Bereich im wesentlichen auch das Kernmaterial erfasst.
  • Es ist aus DE 10 2007 046 390 bereits bekannt geworden, mit jeweils einer Sende- und Empfangsspule auf jeder Seite einer Münzlaufbahn zeitlich nacheinander jeweils zwei reflexive und zwei transmissive Messungen durchzuführen. Diese Meßmethode lässt sich vorteilhaft mit der erfindungsgemäßen induktiven Messanordnung anwenden, wobei auf jeder Seite des Freifallweges identische Spulenkörper verwendet werden können. Es hängt lediglich davon ab, ob neben einer Sendespule auch eine Empfangsspule auf den gleichen Spulenkörper gewickelt ist, um auf jeder Seite des Fallweges beide Meßmethoden anzuwenden.
  • Dadurch, dass bei der erfindungsgemäßen induktiven Messanordnung der mittlere Kernabschnitt sich nur im Bereich der jeweiligen Sendespule erstreckt, vorzugsweise nicht jedoch in die Empfangsspule hinein, wird eine geringere Kopplung zwischen Sendespule und Empfangsspule bei der reflexiven Messung erzielt. Die Entkopplung ist zwar nicht so weitgehend wie bei der oben beschriebenen bekannten Spulenanordnung, bei der auf einem länglichen Spulenkörper die Sendespule gewickelt ist und die Empfangsspule in einer Ausnehmung deutlich kleinerem Durchmessers an der Frontseite des Kerns angeordnet ist, gleichwohl wird mit einer induktiven Messanordnung nach der Erfindung ein optimales Messergebnis erhalten, wenn man sowohl eine transmissive als auch eine reflexive Messung auf gegenüberliegenden Seiten eines Freifallweges in einem Freifall-Münzgerät durchführen will.
  • Bei der Erfindung ist der Spulenkörper vorzugsweise einteilig aus einem geeigneten Kunststoffmaterial geformt, wobei nach einer Ausgestaltung der Erfindung an den Spulenkörper ein sich über ein Ende des Spulenkörpers hinaus erstreckender Ansatz angeformt ist, der in vorgeformten Löchern Lötstifte aufnimmt, die ihrerseits mit Drahtenden der Spulenwicklung verbindbar sind.
  • Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind auf gegenüberliegenden Seiten des Spulenkörpers im mittleren Bereich Laschen geringer Dicke angeformt, die nach ihrem Umklappen über mindestens eine Nut die Spulenwicklung seitlich schützend überdecken. Nach der Formung ragen die Laschen zunächst seitlich nach außen und werden erst nach dem Aufwickeln der Spulenwicklung herumgeklappt. Die Laschen schützen die Wicklungen insbesondere beim Einsetzen des Spulenkörpers in die Ferritschale. Außerdem ermöglichen sie die klemmende Festlegung des Spulenkörpers in der Schale. Ein Verkleben ist nicht notwendig.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.
  • Fig. 1 zeigt schematisch eine induktive Messanordnung in einem Freifall-Münzgerät mit Sende- und Empfangsspulen auf jeder Seite des Fallweges.
  • Fig. 2 zeigt perspektivisch eine Spulenanordnung und einen Schalenkern in Explosionsdarstellung.
  • Fig. 3
    zeigt die zusammengebaute Anordnung nach Fig. 2 in Seitenansicht.
    Fig. 4
    zeigt einen Schnitt durch die Darstellung nach Fig. 3 entlang der Linie 4-4.
    Fig. 5
    zeigt einen Schnitt durch die Darstellung nach Fig. 4 entlang der Linie 5-5.
    Fig. 6
    zeigt einen Schnitt durch die Darstellung nach Fig. 4 englang der Linie 6-6.
    Fig. 7zeigt
    einen Schnitt durch den Spulenkörper nach Fig. 2 ohne Spulenwicklungen.
    Fig. 8
    zeigt die Endansicht der Spulenanordnungen in Fig. 2 in Richtung Pfeil 8.
  • Zwei Wände 10, 12 eines Freifall-Münzgeräts begrenzen einen Fallweg 14 für Münzen, von denen eine bei 16 dargestellt ist. Auf gegenüberliegenden Seiten sind zwei induktive Messanordnungen 18, 20 angeordnet mit jeweils einer Sendespule 22, 24 und einer Empfangsspule 26, 28. Die Spulen 22 bis 28 erstrecken sich linear senkrecht zur Zeichenebene über die gesamte Breite des Fallwegs 14. Dadurch fallen Münzen beliebigem Durchmessers stets durch den Messbereich der Messanordnungen 18, 20. Der grundsätzliche Aufbau der Messanordnungen nach Fig. 1 ist bekannt.
  • In Fig. 2 ist eine längliche Spulenanordnung 30 zu erkennen mit einem Spulenkörper 32, der in zwei koaxialen Nuten Spulenwicklungen 54, 56 aufnimmt. Hierauf wird weiter unten noch näher eingegangen. Die Spulenanordnung 30 wird in einen Schalenkern 34 aus Ferrit eingesetzt, der im Querschnitt E-förmig ist mit zwei äußeren Schenkeln 36, 38 und einem mittleren Schenkel 40. Wie erkennbar, erstreckt sich der mittlere Schenkel 40 weniger als über die halbe Höhe der Schenkel 36.38.
  • Der Spulenkörper 32 ist einteilig aus einem geeigneten Kunststoffmaterial geformt und weist an einem Ende einen dreieckförmigen Ansatz 42 auf, der in Löchern 44 Lötstifte 46 aufnimmt. Die Lötstifte sind winkelförmig. Mit den Lötstiften 46 sind die Drahtenden der Spulenwicklungen 54, 56 verbunden, indem sie mit diesen verlötet werden. Zur Spulenwicklung 56 kann auch eine weitere Wicklung treten, die Kompensationszwecke erfüllt. Die Spule ist vorzugsweise bifilar gewickelt.
  • An gegenüberliegenden Seiten sind mittig in Hinblick auf die Längserstreckung des Spulenkörpers 32 Laschen 48, 50 an den Spulenkörper 32 angeformt. Sie werden nach dem Wickeln der Spulen umgeklappt und überdecken die Spulen im mittleren Bereich, so dass die Spulen geschützt sind beim Einführen in den Schalenkern.
  • Wie in Fig. 7 zu erkennen, weist der Spulenkörper 32 zwei umlaufende Nuten 51, 52 auf, die im Schnitt trapezförmig sind. Sie weiten sich nach außen. Die Nuten 51, 52 nehmen jeweils eine Spule 54 bzw. 56 auf, wie auch in Fig. 4 zu erkennen. Zwischen den Nuten 51, 52, die um den Spulenkörper 32 herumlaufen, befinden sich jeweils koaxial herumlaufende Nutabschnitte 58, die sich nur jeweils bis zu den Laschen 48, 50 erstrecken. Sie bilden den Abstand zwischen den Nuten 51, 52. Wie ferner in Fig. 7 zu erkennen, ist auf einer Seite des Spulenkörpers 32 eine längliche, axiale Ausnehmung 60 geformt. Sie erstreckt sich weitgehend über die ganze Länge des Spulenkörpers. Die Tiefe der Ausnehmung 60 geht aber nur etwas über die Nut 52 hinaus bis zu mittleren Nutabschnitten 58. Auf der anderen Seite weist der Spulenkörper 32 eine Reihe von in Längsrichtung beabstandeten Stegen 62 auf. Wie zu erkennen, kann die Spulenanordnung 30 in den Schalenkern eingelegt werden, wobei die Schenkel 36, 38 mit der gegenüberliegenden Fläche des Spulenkörpers 32 bündig ist. Diese Fläche ist dann dem Fallweg 14 in Figur 1 zugekehrt. Der mittlere Schenkel 40 hingegen erstreckt sich in die Ausnehmung 60 und überdeckt daher lediglich die Nut 52, nicht aber die Nut 51.
  • Bei der Anwendung als induktive Messanordnung ist die Spule 56 die Sendespule, und die Spule 54 die Empfangsspule. Man erkennt, dass zwischen den Sendespulen 54 und Empfangsspule 56 eine geringere Kopplung existiert als bei herkömmlichen Spulenanordnungen, bei denen sich der Kern durch beide Spulen hindurch erstreckt.
  • Eine reflexive Messung der Münzen ist daher möglich. Eine reflexive Messung von beiden Seiten des Fallwegs ist dann obligatorisch, wenn die Münzen keine identischen Außenschichten haben und nicht feststeht, welche Münzfläche welcher Maßanordnung zugekehrt ist. Außerdem geht der Abstand der Münzen zur Empfangsspule bei der Messung ein, was sich durch eine Messung auf beiden Seiten kompensieren lässt, wie auch bei der transmissiven Messung.
  • Der mittlere Schenkel 40 des Schalenkerns bestimmt die Kopplung der beiden Spulen. Seine Länge kann somit auf die optimale Messung abgestimmt werden.

Claims (7)

  1. Induktive Messanordnung für die Münzprüfung in Freifall-Münzgeräten, bei der sich mindestens eine längliche Spulenanordnung auf einer Seite des Fallweges der Münzen quer zum Fallweg erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass zwei koaxiale längliche Spulen nebeneinander angeordnet sind, ein im Querschnitt E-förmiger Schalenkern (34) vorgesehen ist, der die Spulen zwischen seinen äußeren Schenkeln aufnimmt, wobei ein mittlerer Schenkel (40) gar nicht oder nur teilweise in die äußere Spule hinein erstreckt ist.
  2. Induktive Messanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein länglicher Spulenkörper (32) aus Kunststoff vorgesehen ist, der zwei in geringem Achsabstand angeordnete umlaufende Nuten (51, 52) für die Aufnahme jeweils mindestens einer Spulenwicklung (54, 56) und innerhalb von den Nuten (51, 52) umgebenen Bereichs eine längliche axial gerichtete Ausnehmung (60) auf einer Seite des Spulenkörpers vorgesehen ist für die Aufnahme des mittleren Schenkels (40).
  3. Induktive Messanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe der Ausnehmung sich mindestens zur zugekehrten Nut (52) erstreckt.
  4. Induktive Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an den Spulenkörper (32) ein sich über ein Ende des Spulenkörpers (32) hinaus erstreckender Ansatz (42) angeformt ist, der in vorgeformten Löchern Lötstifte aufnimmt, die ihrerseits mit Drahtenden der Wicklung (54, 56) verbindbar sind.
  5. Induktive Messanordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf gegenüberliegenden Seiten des Spulenkörpers (32) im mittleren Bereich Laschen (48, 50) angeformt sind, die nach ihrem Umklappen über mindestens eine Nut die Spulenwicklung (54, 56) seitlich überdecken.
  6. Induktive Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf jeder Seite des Fallweges eine Spulenanordnung angeordnet ist, wobei jeder Spulenkörper (32) in jeder Nut mindestens eine Spulenwicklung (54, 56) aufnimmt und die den mittleren Schenkel (40) des Schalenkerns (34) zugewandte Spulenwicklung (56) eine Sendespule und die andere Spulenwicklung eine Empfangsspule ist.
  7. Induktive Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Nuten (51, 52) mittlere Nutabschnitte (58) geformt sind, die den Abstand zwischen den äußeren Aufnahmenuten (51, 52) bestimmen.
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