張 旭,劉慶運,秦 漢
(安徽工業(yè)大學 機械工程學院,安徽 馬鞍山 243032)
硬幣清分計數(shù)包裝一體機的設計
張 旭,劉慶運,秦 漢
(安徽工業(yè)大學 機械工程學院,安徽 馬鞍山 243032)
結合目前市場上硬幣處理裝置的功能單一,通用性差等問題,設計了硬幣清分計數(shù)包裝一體機.該裝置是一種結合市場現(xiàn)行流通硬幣的清分,計數(shù)并打包的一體化機械設備.其特點突出表現(xiàn)在工作效率和工作能力上,設備整體操作簡單易行,且發(fā)生清分失誤的概率低.使用PVC有機高分子材料管盛裝硬幣,符合當前社會的發(fā)展要求.
硬幣清分;計數(shù)包裝;一體化
隨著市面流通貨幣量不斷增多,特別是公交公司、金融機構等要對大量硬幣進行分類,目前國內仍主要采取人工處理的方式,工作量大.經(jīng)過調研,發(fā)現(xiàn)目前市場上的硬幣處理裝置[1]功能單一,實用性差,普及率低,有待改進.針對此情況,本文設計了一種結合市場現(xiàn)行流通硬幣的清分,計數(shù)并打包的一體化機械設備.
1.1 整體結構的設計
本文設計的硬幣清分計數(shù)包裝一體機如圖1所示,主要由3部分組成,硬幣清分模塊、硬幣收集模塊和硬幣包裝模塊.3種模塊采用合理的空間布置:硬幣清分模塊位于裝置的上方,其余兩部分位于下方.該裝置可以實現(xiàn)現(xiàn)行多種硬幣的快速分揀以及通用性極高的管式包裝,并由光電計數(shù)器[4]實時反饋統(tǒng)計數(shù)據(jù)及當前數(shù)值.并且采用模塊化設計,3部分均可獨立操作,提升了適用范圍.

圖1 裝置整體結構圖
1.2 硬幣清分模塊
本清分機是利用振動盤完成硬幣的清分,當線圈接入交流電源時,鐵芯提供斷續(xù)磁性吸力吸引料斗上的銜鐵,料斗下降,在料斗底面的圓周上安裝三個彈簧片,則產(chǎn)生彈簧片方向的傾斜扭轉,當鐵芯失去磁力后,彈簧片使磁鐵料斗恢復原位.料斗中的硬幣處于雜亂無章的狀態(tài),由于料斗振動時硬幣騰空,當鐵芯吸力消失,料斗被彈簧抬起,從而帶動硬幣沿料斗內的螺旋槽爬行.當硬幣通過分幣槽(如圖2)時,由于硬幣的直徑不同,對應的分幣槽直徑也不同,故直徑小的硬幣先分離,通過分幣軌道引入收集包裝部分.該部分有四個出幣口,根據(jù)離軌道(如圖2)的出口的遠近,離出口最近的是老式一角硬幣的出口,其次是五角硬幣,再次是老式一角硬幣,最后出來的一元硬幣.清分機使用的電源是市電220V,清分時振動盤的振動幅度可以通過控制盤上的調節(jié)旋鈕進行控制.

圖2 出幣軌道示意圖
1.3 硬幣收集模塊
經(jīng)振動盤清分出來的硬幣通過漏幣口進入放置在轉動盤上的集幣管中,每漏出一個硬幣,光電開關1就計數(shù)一次,當達到指定的數(shù)目之后,單片機接收信號,發(fā)出指令給舵機A舵機B舵機D,舵機A帶動擋板旋轉一定的角度將漏幣口擋住,防止在間隙時間硬幣漏出;舵機B接到指令后,帶動轉動盤轉動,轉動盤帶動集幣管轉動,當轉動盤伸出端擋住裝配在支撐板上的光電開關2時,舵機B停轉,集幣管到達封口工位,同時舵機A轉動帶動擋板移開,漏幣口繼續(xù)漏出硬幣;舵機D接到指令后驅動曲柄連桿將重錘抬起.

圖3 集幣裝置示意圖
1.4 硬幣包裝模塊
收集滿硬幣的集幣管被轉盤推送到封口工位,光電開關2的信號同時傳遞給同步帶板上的舵機C和舵機D,舵機C接收到信號后,帶動同步帶輪轉動,傳送帶的摩擦力帶動封幣塞到達封幣口上方,由于自重落入封幣口;舵機D接收到信號后停轉.封幣塞漏入封幣口之后,光電開關3作用,將信號傳遞給舵機C和舵機D,使舵機C停轉,舵機D反轉,使曲柄搖桿運動[3]控制重錘落下,從而實現(xiàn)集幣管關口的封裝.舵機B由于光電開關1傳遞來的信號轉動將打包好的集幣管推至漏管口,實現(xiàn)將封裝好的集幣管收集.

圖4 集幣管管口封裝裝置示意圖
通過光電開關1對硬幣進行計數(shù),到達指定數(shù)量之后,控制舵機1帶動轉動盤將收集滿的集幣管推入工位2;同時轉動盤上的擋板擋住光電開關2,從而控制舵機2帶動帶輪轉動,帶輪依靠摩擦力帶動封幣塞進入工位3;同時光電開關2的信號控制工位3準備的曲柄連桿機構對集幣管進行封裝打包.
設計流程:該部分采用 Freescale公司的MC9S12XS128 16位單片機[4]以及與之配套使用的BDM通用下載器,結合E18-D80NK紅外光電開關,主要通過PROTELL設計模擬電路,實現(xiàn)對機構的控制.
本控制部分主要由XS128系列單片機、驅動、響應、輸入輸出等部分組成,通過單片機系統(tǒng)控制.按鍵電路作為外界輸入信號的接口,在分幣機通電工作之后持續(xù)工作.單片機時刻響應來自光電開關1的計數(shù)信號,在硬幣數(shù)量達到指定的數(shù)量之后,單片機發(fā)信號給舵機驅動電路,驅動舵機1轉動一定角度,擋住漏幣口一定時間;同時帶動舵機2將收集滿硬幣的集幣管推往打包的工位.當轉盤上的擋板擋住光電開關2,單片機接收此信號之后,作出響應使舵機2帶動帶輪轉動,依靠傳送帶的摩擦力將封封幣塞傳送到打包口;同時單片機還響應使曲柄連桿運動,帶動重錘.

圖5 控制過程示意圖

具體參數(shù) 分析 具體參數(shù) 分析輸出電流 100mA/5V供電 外殼材料 塑料消耗電流DC/AC DC<15m 防護等級 IP66響應時間DC/AC DC<2ms 電源電壓 12V指向角 3°-15° 電源類型 直流電源檢測物體 透明或不透明體工作環(huán)境溫度 -25℃~+55℃
本文設計的裝置可實現(xiàn)混雜硬幣的分揀、計數(shù)和包裝等功能的全自動機電一體化.裝置經(jīng)過了長時間的試驗,穩(wěn)定性得到了驗證.同時,裝置采用了模塊化設計,各部分皆可取出單獨運行.主要特色是清分準確,使用可靠,具有較高的推廣應用價值,發(fā)展前景廣闊.
〔1〕張鈺唯.硬幣自動分配器[J].科學啟蒙,2010(2).
〔2〕錢金川,金林升.固態(tài)繼電器簡介[J].機床電器,2004(2).
〔3〕孫桓,陳作模,葛文杰.機械原理[M].北京:高等教育出版,2013.
〔4〕劉世泉.光電技術器的原理與制作[J].電子制作,2009(3).
〔5〕張友德.單片微型機原理、應用與實驗[M].上海:復旦大學出版社,2005.
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2017-04-09