馬微
(哈爾濱彼紹特科技開發有限公司,哈爾濱 150001)
目前在市場上每天流通的紙幣數量巨大,由于鈔票在流通領域容易受損,人們通常會將受損的鈔票用膠帶粘貼后繼續使用,因為使用膠帶來粘貼破損的鈔票簡單方便。但是這種帶有膠帶粘貼的鈔票容易造成銀行自動化清分、銷毀設備的損壞,所以人民銀行規定金融機構收到使用膠帶粘貼的人民幣現鈔,可將其換為使用棉紙粘貼后作為殘損券繳存人民銀行,因此金融部門在鈔票管理上需要將這種鈔票檢出,由銀行采用人工挑選的方式來進行分撿,既費時費力又效率極低。而目前絕大多數的廠家生產的點鈔機都采用傳統機械方式檢測厚度的方法檢測粘貼膠帶的鈔票,由于鈔票自身的工藝厚薄不一,特別是鈔票中的金屬線及盲文點都比鈔票的其它部位厚一些,對于非常薄的膠帶很難挑出,不易區分出粘有膠帶的鈔票及其折角、或有其它異物的鈔票。
為了解決上述問題,本文介紹一種光電檢測膠帶的方法,能夠準確地檢測出粘貼膠帶的鈔票,而不會將折角或用薄紙和膠水粘貼的鈔票誤當成粘貼膠帶的鈔票而挑出,從而提高了識別粘貼膠帶鈔票的準確性。
這種用在紙幣清分機上能夠識別鈔票上粘貼透明膠帶的光電檢測裝置主要由測膠帶電路板、CPU 電路板、固定支架及鍍膜玻璃組成,其它裝置結構示意圖如圖1 所示。

圖1 光電檢測裝置結構
此系統的電氣硬件部分由2 塊發光板、2 塊收光板及1 個CPU 電路板組成,發光板由一排波長在830~860 nm之間的紅外發射管組成。收光板由一排接收波峰值在830~860 nm 之間的紅外接收管及其多路模擬開關、放大集成電路組成。使用固定支架將電路板分別固定在清分機的通道內部,并將其電路板上的紅外發射管及紅外接收管的位置及距離進行了限制。
CPU 電路板由單片機及其外圍電路構成,控制紅外發射管的工作及紅外接收管的采集,并對采集到的各種信息進行運算處理后,將結果發送給紙幣清分機的主板。系統電路方框圖如圖2。

圖2 系統電路方框圖
紅外發射管發射出紅外光照射到某種介質上,由于介質的材質不同,其對紅外光線的吸收及反射效果也不同,紅外接收管接收到的紅外光信號也有變化,紅外光照射到鈔票上反射的紅外光信號遠遠低于照射到膠帶上反射的紅外光信號,利用這一點來判斷鈔票上是否粘貼有透明膠帶。
此系統是利用鈔票在清分機通道內通過2 個檢測裝置同時對鈔票的正反面進行檢測,檢測鈔票是否粘有膠帶。
當鈔票在清分機的通道內走到檢測裝置前的某一位置時,由紙幣清分機的主板給CPU 板上的單片機發送一個啟動信號,CPU 板上的單片機接收到啟動信號后,控制發光板上的紅外發射管定時發光,同時收光板上的紅外接收管將所接收到的反射光信號轉換為電信號,通過多路模擬開關將電信號經相應的放大濾波等處理后,依次傳送到單片機相應的A/D 接口中。
單片機初始化A/D 采樣程序定時將傳送到A/D 接口中的模擬信號進行A/D 轉換為數字信號,對鈔票進行逐行逐列的掃描,并將采集到的數據與單片機的EEPROM內的基準值進行混合對比運算,最后將分析后的結果發送給紙幣清分機的主板,由其判斷是否將粘有透明膠紙帶的鈔票退鈔。
綜上所述,此檢測裝置結構簡單、合理,加工制造容易,使用方便,并且能夠解決傳統機械結構檢測裝置無法將粘有膠帶的鈔票從折角或粘有其他異物的鈔票及正常鈔票里區分出來的問題。