ES2198616T3 - Sensor optico en dispositivos de deteccion de monedas. - Google Patents
Sensor optico en dispositivos de deteccion de monedas.Info
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Abstract
LA INVENCION SE REFIERE A UN SENSOR OPTICO EN CONJUNTOS DE CONTROL DE MONEDAS, PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE UNA MONEDA, CON POR LO MENOS DOS EMISORES OPTICOS, ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE CORRIENTE, Y POR LO MENOS UN RECEPTOR OPTICO, CONECTADO A UN CIRCUITO ELECTRONICO DE RECEPCION Y CONSULTA. LOS EMISORES OPTICOS PUEDEN CONECTARSE MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES INTERRUPTORES ELECTRONICOS CON UN ACUMULADOR DE ENERGIA ELECTRICO. LOS INTERRUPTORES ELECTRONICOS ESTAN ACCIONADOS POR LOS IMPULSOS DE MANDO DE UN MICROPROCESADOR Y EL/LOS ACUMULADORES DE ENERGIA ESTA/N CONECTADOS DE FORMA QUE SE CARGAN ENTRE LOS IMPULSOS DE MANDO. LOS EMISORES OPTICOS, INTERRUPTORES ELECTRONICOS Y ACUMULADORES DE ENERGIA ESTAN SITUADOS DE MANERA QUE UN INTERRUPTOR ELECTRONICO ES ACCIONADO POR EL FLANCO ASCENDENTE Y EL OTRO INTERRUPTOR ELECTRONICO POR EL FLANCO DESCENDENTE DE UN IMPULSO DE MANDO.
Description
Sensor óptico en dispositivos de detección de
monedas.
La invención trata de un sensor óptico en
dispositivos de detección de monedas, según el preámbulo de la
reivindicación 1 (véase el documento
DE-A-34-16045).
En los dispositivos de detección de monedas se
necesitan varios sensores que detectan la presencia de una moneda;
por ejemplo, en el momento de entrada en un canal que conduce a la
caja, para que se produzca, por ejemplo, una, así llamada, señal de
caja. En el caso de los detectores de monedas que admiten varias
monedas, también se controlan las llamadas escotillas de
distribución de los sensores de detección. Se conoce ampliamente
el control del nivel de carga a través de sensores en los así
llamados tubos de monedas del mecanismo de cambio de monedas.
También se conoce construir este tipo de sensores de detección como
sensores ópticos. Para este tipo, se prevé habitualmente una fuente
de luz y un receptor de luz eléctrica, en cuyo caso la señal de
emisión del receptor eléctrico depende de la presencia de una moneda
en el circuito luminoso. El emisor óptico está formado, en la
mayoría de los casos, por un diodo (LED) capaz de emitir luz. Como
receptor óptico se considera en la mayoría de los casos un
semiconductor sensible a la luz, por ejemplo, un transistor sensible
a la luz.
Las disposiciones tradicionales de este tipo
(barreras de luz) funcionan de manera continua. Debido a ello
necesitan un suministro continuo de energía, un hecho que supone,
especialmente en los aparatos que funcionan con batería, un
inconveniente debido a que el gasto de energía es relativamente
elevado. Además de esto, hay que añadir que existe el peligro en
los sensores ópticos conocidos de que estos emitan señales falsas
debido a caídas en el suministro de luz. En el caso de estar
controlados por microprocesadores, cada emisor óptico está
conectado a ellos mediante un emisor distinto. El procesador sólo
dispone de un número limitado de salidas.
La invención tiene como objetivo conseguir un
sensor óptico para dispositivos de detección de monedas que permita
reducir el consumo de energía y que sea más seguro en caso de
caídas en el suministro de luz.
Este objetivo se consigue mediante las
características de la reivindicación 1.
En el sensor óptico conforme a la invención, al
menos dos sensores ópticos funcionan a impulsos a través de un
interruptor electrónico correspondiente, en el que los sensores se
conectan a intervalos a un acumulador de energía a través de un
interruptor electrónico. El acumulador de energía es preferentemente
un condensador, el cual se carga entre los impulsos de control
para el interruptor electrónico, o bien entre los impulsos en
forma de destellos generados por el emisor óptico. El interruptor
electrónico es activado por un microprocesador, el cual está
previsto, en cualquier caso, en este tipo de dispositivos de
detección de monedas. Este recibe también la consulta del receptor
óptico, de tal manera que el procesador controla el circuito de
consulta de modo que este solamente sea sensible durante el impulso
de emisión, es decir, durante el tiempo en el cual el emisor
óptico emite su destello.
Mediante el funcionamiento por impulso de los
emisores ópticos se ahorra mucha energía, de tal manera que el
sensor conforme a la invención representa una gran ventaja, sobre
todo en dispositivos de detección de monedas alimentados por
batería. Al realizarse la consulta solamente durante el tiempo de
funcionamiento del emisor óptico, se eliminan gran parte de las
incidencias derivadas de la luz perturbadora. El sensor óptico
conforme a la invención ofrece, debido a ello, un alto grado de
seguridad en su funcionamiento.
Se pueden conectar varios sensores ópticos en
serie, los cuales generan al mismo tiempo un impulso luminoso, el
cual es recibido o bien por uno o por más de un receptor sensible
a la luz. En la invención hay por lo menos dos emisores eléctricos
con interruptor electrónico correspondiente y un acumulador de
energía, dispuestos de tal manera que uno de los interruptores
eléctricos es accionado con la pendiente ascendente del impulso de
control y el otro con la descendiente. Esta disposición cuenta con
la ventaja de que sólo es necesaria una selección de circuitos
para, por lo menos, dos emisores ópticos. Como se ha mencionado
anteriormente, existe, debido al número limitado de controles de
circuito de un procesador, la tendencia a instalarlos de la manera
más ahorrativa posible. Esto se hace realidad con la invención.
En caso de varios receptores eléctricos,
igualmente, se requiere sólo un circuito de recepción sobre el
cual, a medida que se van produciendo los impulsos de luz, se
realiza una consulta, pudiéndose mantener sin problemas también la
asignación de los receptores al impulso de emisión.
La invención se explica a continuación de manera
más detallada con ayuda de un ejemplo de realización:
Fig.1 Muestra una disposición de circuitos para
un emisor óptico según la invención.
Fig.2 Muestra una disposición de circuitos para
un receptor óptico según la Fig.1.
Fig.3 Muestra un diagrama de impulsos para
disposiciones de circuitos según las Fig.1 y 2.
En la figura 1, dos diodos 10, 12 sensibles a la
luz se disponen en serie con un condensador 14 ó 16. Los
condensadores 14, 16 están dispuestos sobre una resistencia 18 ó
20 en una fuente de corriente 22 conjunta. En sentido paralelo a los
diodos 10, 12 se conecta un transistor 24 ó 26. En sentido
paralelo al diodo 10 hay una resistencia 28 y en sentido paralelo
al diodo 12 un diodo 30 conectado en dirección opuesta. La base
del transistor 24 está unida a una resistencia 32 con un circuito de
salida de un procesador (no representado), el cual emite
periódicamente impulsos de control a intervalos. Un impulso de
control de este tipo está representado en la Fig.3a y señalado
como el 34. La duración de los impulsos es de, por ejemplo, algunos
microsegundos y su frecuencia, por ejemplo, de 20 a 30
microsegundos. El impulso 34 tiene una pendiente ascendente 36 y
una pendiente descendiente 38.
En función no activa, ambos transistores 24, 26
están apagados. Si aparece un impulso 34 se pone en marcha el
transistor 24, por cuyo motivo el condensador 14, previamente
cargado, se puede descargar y generar un pequeño impulso eléctrico
en el diodo 10, por lo que se emite un impulso luminoso. Con la
pendiente descendiente 38 se cierra el transistor 24 y se carga de
nuevo el condensador 14. La corriente de base abre el transistor
26 y posibilita ahora la descarga del condensador 16, lo que
provoca que el diodo emisor de luz 12 emita en ese momento un
impulso luminoso.
En la Fig. 2 está representado el circuito de
recepción. Comprende dos transistores sensibles a la luz 40, 42
dispuestos de modo paralelo. El modo de funcionamiento del circuito
es como sigue. En estado de reposo el conductor es un transistor
44. Su colector está conectado mediante una resistencia 46 a una
fuente de corriente 22. Su base se encuentra sobre una resistencia
48 igualmente en esa fuente de corriente. El colector del
transistor 50, cuya base está conectada al colector del transistor
44, está en tensión de alimentación debido al sistema de
funcionamiento descrito. El colector del transistor 50 está
conectado a través de un condensador 52 a un punto situado entre
la base del transistor 44 y la resistencia 48. La tensión en el
condensador 52 tiene un nivel de tensión de alimentación menos la
caída de tensión en el recorrido emisor-base del
transistor 50. Si un destello de luz alcanza el transistor 42 o el
transistor 40, desciende el potencial colector del transistor 50
por un breve momento y la tensión emisor-base del
transistor 44 desciende debajo del límite de tensión. El transistor
44 se vuelve no conductor mientras que el transistor 50 se vuelve
conductor. Debido a ello desciende a la masa el potencial de
colector del transistor 50. Sólo cuando el condensador 52 se ha
cargado lo suficiente a través de la resistencia 48 para que el
transistor 44 alcance de nuevo el límite de tensión por encima del
recorrido emisor-base volverá el circuito al
estado de reposo. Se trata, por consiguiente, de un multivibrador
monoestable, disparado por impulsos ópticos.
En la Fig.3, 3b representa los impulsos que
aparecen en la salida 54 del dispositivo de circuito según la
Fig.2, cuando el recorrido entre los diodos 12 y 10 ó 42 y 40 no
está cubierto por una moneda o similar. Es perfectamente reconocible
cómo se desencadena un primer impulso 56 por la pendiente
ascendente 36 y un segundo impulso por la pendiente descendiente
58. Mediante la consulta correspondiente en el circuito 54, el
procesador puede determinar si en el momento del impulso (pendiente
ascendente y descendente) se genera un impulso en el lado receptor.
Si no es el caso, por ejemplo, para el transistor de recepción 40
ó 42, debido a que el diodo ha quedado tapado, sólo se generará un
impulso 58a (Fig. 3c). Si, por el contrario, se tapa el diodo 12,
se genera un impulso 56b (Fig. 3d).
Claims (6)
1. Sensor óptico en dispositivos de detección de
monedas para detectar la presencia de una moneda con, por lo
menos, dos emisores ópticos que están alimentados por una fuente
de corriente y, como mínimo, un receptor óptico, el cual está
conectado mediante un circuito electrónico de recepción y
consulta, caracterizado porque los emisores ópticos (10, 12) están
conectados, cada uno de ellos, a través de un interruptor
electrónico correspondiente (24, 26) con un acumulador de energía
(14, 16), respectivamente; los interruptores electrónicos (24, 26)
se accionan por impulsos de control de un microprocesador, para lo
cual, además, los acumuladores de energía (14, 16) están
conectados de tal manera que son cargados entre los impulsos de
control y por lo cual los emisores ópticos (10, 12), con
interruptor electrónico (24, 26) y acumulador de energía (14, 16),
están dispuestos de tal manera que uno de los interruptores
electrónicos se acciona con la pendiente ascendente y el otro
interruptor electrónico con la pendiente descendiente (36, 38) de
un impulso de control (34).
2. Sensor óptico según la reivindicación 1,
caracterizado porque el circuito de recepción y consulta del
receptor óptico (40, 42) está dispuesto de tal modo que el
receptor, controlado por el procesador, solamente es consultado
periódicamente durante el intervalo durante el cual los emisores
ópticos emiten un impulso de emisión.
3. Sensor óptico según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizado porque el acumulador de energía (14, 16) es un
condensador y/o el interruptor electrónico un transistor (24,
26).
4. Sensor óptico según una de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el emisor óptico (10,
12) está formado por un diodo sensible a la luz.
5. Sensor óptico según una de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque varios emisores
ópticos están conectados en serie.
6. Sensor óptico según una de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dos o más receptores
ópticos (40, 42) están conectados de forma paralela y están
conectados con el procesador a través de una línea de salida
conjunta (54).
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