一種電渦流式鈔票厚度檢測傳感器設計
摘要:在A(yíng)TM機和紙幣清分機中,鈔票的厚度檢測是必須的功能,通過(guò)鈔票的厚度特征可以識別鈔票上粘貼的膠帶和折角等,從而剔除不合格鈔票。本文論述了一種電渦流式鈔票厚度檢測傳感器,采用并列的結構相同的多路厚度傳感器,通過(guò)每路獨立的厚度傳感器檢測出來(lái)的信號,拼接成整張鈔票的厚度特征,從而識別鈔票是否有異常。本傳感器具有電路簡(jiǎn)單、成本低、檢測范圍大等優(yōu)點(diǎn)。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/246740.htm0 前言
電渦流厚度檢測具有成本低、線(xiàn)性范圍大等優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)選擇合適的頻率點(diǎn)和被測金屬材料,可用于檢測金屬材料的位移。通過(guò)機械結構把鈔票厚度轉換成金屬材料位移的變化,可以用于測量鈔票厚度。
在A(yíng)TM機和紙幣清分機中,鈔票的厚度檢測是必需的功能,通過(guò)鈔票的厚度特征可以識別鈔票上粘貼的膠帶和折角等,從而剔除不合格鈔票。由于膠帶可能粘貼在鈔票上的任何位置,所以厚度檢測必須能夠覆蓋整張鈔票的范圍,需要設置緊密排列的多路厚度傳感器,每路厚度傳感器的結構相同,檢測原理也相同。通過(guò)多路獨立的厚度傳感器檢測出來(lái)的信號,拼接成整張鈔票的厚度特征,從而識別鈔票厚度是否有異常。
1 電路原理
原理框圖如圖1所示,由晶體振蕩器、CPLD、驅動(dòng)電路、電渦流諧振電路、檢波電路、比較放大、基準電壓產(chǎn)生、A/D轉換器、CPU等部分組成。

1.1 晶體振蕩器
采用有源晶振,提供穩定的頻率給電渦流線(xiàn)圈作為激勵源,系統的頻率穩定性取決于此晶振。
1.2 CPLD
晶體振蕩器產(chǎn)生的振蕩信號輸入CPLD,經(jīng)過(guò)CPLD分頻后,輸出2個(gè)不同頻率的信號到驅動(dòng)電路,再輸出到電渦流線(xiàn)圈。共有12路電渦流線(xiàn)圈,分別是A1~A6、B1~B6,A和B的工作頻率不同,A和B在PCB板上交替排列,防止互相干擾,如圖2所示。

1.3 輸出驅動(dòng)電路
用于提高CPLD輸出信號的驅動(dòng)能力,驅動(dòng)電渦流線(xiàn)圈工作。
1.4 電渦流諧振電路
由電渦流線(xiàn)圈和諧振電容組成。應該諧振在工作頻率的附近。
1.5 檢波電路
負責檢出經(jīng)過(guò)諧振電路分壓后的高頻信號包絡(luò )。
1.6 比較放大
把檢波輸出電壓和基準電壓相減后放大輸出,以得到較高的分辨力,輸出到A/D。
1.7 基準電壓產(chǎn)生
每路傳感器的基準電壓可通過(guò)IIC接口調節,用于和檢波輸出電壓相減,以補償結構或電路的差異造成檢波輸出電壓的不一致。
1.8 A/D轉換器
用于把放大輸出的傳感器模擬信號轉換為數字信號,采樣速率和采樣時(shí)間受CPU控制。
1.9 CPU
控制A/D轉換器進(jìn)行傳感器信號采集、非線(xiàn)性修正等。
2 厚度傳感器結構原理
厚度傳感器的機械結構原理如圖3所示,由1條基準軸和12個(gè)浮動(dòng)輪構成?;鶞瘦S固定在兩側框架上,要求旋轉起來(lái)圓周的跳動(dòng)盡可能小。浮動(dòng)輪圍繞著(zhù)轉軸上下運動(dòng),被測金屬片固定在浮動(dòng)輪上,隨浮動(dòng)輪一起上下運動(dòng)。電渦流線(xiàn)圈固定在電路板上,位置固定不變。彈簧負責給浮動(dòng)輪施加壓力,使浮動(dòng)輪緊貼基準軸。限位片用于防止浮動(dòng)輪橫向移動(dòng)?;鶞瘦S和浮動(dòng)輪緊貼在一起旋轉,鈔票經(jīng)過(guò)兩個(gè)輪子之間時(shí),浮動(dòng)輪會(huì )被頂起,造成被測金屬片和電渦流線(xiàn)圈距離發(fā)生變化,通過(guò)檢測頂起的高度,可以得知鈔票的厚度情況。

3 厚度測量方法
首先需要厚度自校準,相當于自學(xué)習的過(guò)程。先讓厚度組件空轉,測得傳感器輸出電壓,稱(chēng)為零值電壓,然后使用1張標準厚度的測試鈔票,稱(chēng)為校準鈔,以正常速度通過(guò)厚度組件,測得傳感器輸出電壓,此電壓減去零值電壓,得到電壓變化量,然后轉換成100 μm厚度對應的傳感器輸出電壓變化量,即為K值。比如校準鈔的厚度為110 μm,對應的電壓變化量為550mV,則100 μm的電壓變化量為100/110×550= 500mV,即K值為500mV。假設厚度組件是穩定的,那么其K值應該恒定不變,后續的測量可以此為基準。
正常點(diǎn)鈔時(shí)厚度檢測,每次點(diǎn)鈔前都會(huì )讓厚度組件空轉,先測得零值電壓,然后開(kāi)始點(diǎn)鈔,用測得的鈔票厚度電壓減去零值電壓,得到的電壓變化量通過(guò)K值換算成實(shí)際的鈔票厚度。即如果測得的厚度電壓變化量為600mV,那么厚度為600/500×100=120 μm。
實(shí)際使用時(shí)由于振動(dòng)、機械磨損的影響,使金屬片和傳感器的距離發(fā)生變化,由于距離和傳感器輸出的關(guān)系不是線(xiàn)性的,所以相當于厚度K值發(fā)生了變化,為了補償K值的變化,需要在使用前先進(jìn)行非線(xiàn)性修正。
4 非線(xiàn)性修正方法
首先,通過(guò)人工測量的方法得到傳感器輸出電壓VS和檢測距離(金屬片到傳感器的距離)的關(guān)系曲線(xiàn)。設基準電壓的調節范圍為Vbmin~Vbmax,Vo的變化范圍為Vomin~Vomax,且Vo=(Vs-Vb×G,G為放大倍數。實(shí)際使用時(shí),要給Vo預留上下變化的范圍,要求沒(méi)有鈔票時(shí)Vo= Vomax/2。調節金屬片到傳感器的距離D,使Vs在Vbmin+Vomax/2/G到Vbmin+Vomax/2/G之間變化,得到傳感器輸出電壓Vs和檢測距離的關(guān)系曲線(xiàn),如圖4所示。該關(guān)系曲線(xiàn)存儲在CPU的非易失存儲器中。該關(guān)系如表1所示。


實(shí)際測量前,先對厚度組件進(jìn)行校準,得到當前工作點(diǎn)的K值Kw。然后CPU根據當前基準電壓Vb和比較放大輸出Vo的值,可以計算出當前Vs值Vsw=Vo/G+Vb,CPU通過(guò)查找內部存儲的關(guān)系曲線(xiàn),計算出Vsw點(diǎn)的斜率Bw。假設Vsw處于Vs1和Vs2之間,那么Bw=(Vs2-Vs1)/(D2-D1)。
實(shí)際測量時(shí),同樣根據基準電壓Vb和比較放大輸出Vo的值,可以得出當前的Vs值Vsv。查表計算出Vsv點(diǎn)的斜率Bv,那么當前的K值Kv=Bv ×Kw/Bw。即實(shí)現對K值的非線(xiàn)性修正。
5 結束語(yǔ)
該傳感器通過(guò)引入CPLD分頻,采用門(mén)電路驅動(dòng)等方法,拋棄了復雜的高頻振蕩電路和功率放大電路,具有穩定性好、電路簡(jiǎn)單、成本低等優(yōu)點(diǎn)。采用特別的非線(xiàn)性修正方法和校準方法,具有機械誤差容忍度好、檢測范圍大等優(yōu)點(diǎn),可以適用于A(yíng)TM機和紙幣清分機等要求小體積、低成本的場(chǎng)合。
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