盘式硬币分拣器的制作方法

文档序号:12448702阅读:267来源:国知局
盘式硬币分拣器的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种机械设备,具体涉及一种盘式硬币分拣器。



背景技术:

生活工作中时常需要对硬币进行分拣收集,例如公交车收费时收到的大量硬币的清点、分类,银行有时收到储户储存大量硬币的情况,或者早餐商贩每天对硬币的分类清点,如果单纯依靠人力完成的话会造成人力的大量消耗,且使得工作速度效率低下,甚至因此银行会拒绝一些一次性存储太多硬币的储户,而现有的硬币分拣机体积较大,占用大量空间,不便于搬运。为了解决这一系列的问题,我们致力于设计一款可以较快准确分离硬币并且小型化的硬币分拣器。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,设计了一种小型化的盘式硬币分拣器。

本实用新型所采用的技术方案是:一种盘式硬币分拣器,由硬币收集盖1、 外壳2、减速电机 3、减速电机固定盘4、分离器、电池收纳盒11、第一硬币收纳盒12、第二硬币收纳盒12’、支柱13、底盘14组成;硬币收集盖1呈漏斗形,漏口设于硬币收集盖1的边侧;硬币收集盖1卡接在外壳2上,分离器由减速电机3,马耳他圆柱销结构5、托盘盖6、马耳他槽轮结构7、 分离盘8、旋转轴 9、托盘10组成;减速电机3插入减速电机固定盘4与马耳他圆柱销结构5连接。托盘盖6设有第一管状结构和第二管状结构,其中马耳他圆柱销结构5的边侧设在第一管状结构中,第二管状结构上端与硬币收集盖1的漏口对应,分离盘8为圆盘状结构,盘上均匀设有5个等直径圆孔,分离盘8上设有马耳他槽轮结构7,分离盘8下设有转动轴。第二管状结构下端将收集的硬币在分离盘8转动的情况下,依次嵌入分离盘8上的圆孔内,达到分离的效果;分离盘8通过旋转轴 9与下方托盘10连接,托盘10上设有与分离盘8圆孔位置配合的b孔、c孔、d孔、e孔;b孔、c孔、d孔、e孔的孔径由小到大排列依次对应新版1角、新旧版5角、旧版1角、新旧版1元;硬币收集盖1与托盘10、底盘14通过支柱13支撑固定在四角;外壳2上的三个面分别设有电池收纳盒11、第一硬币收纳盒12和第二硬币收纳盒12’,第一收纳盒12和第二收纳盒12’分别设有两个小格,用于收纳4种硬币;电池收纳盒11内安装有电池为减速电机3供电。

较佳地,减速电机3通过减速电机固定盘4与马耳他圆柱销结构5连接,减速电机3卡接在减速电机固定盘4上,减速电机固定盘4再与第一管状结构螺丝固定,减速电机3通过轴带动马耳他圆柱销结构5转动,通过机械配合带动马耳他槽轮结构5转动。

有益效果:本实用新型在人工将硬币投入装置后能全自动完成能实现硬币的分拣、收集,极大地提高了工作效率,节约了时间和人力资源。整体小巧的结构设计,具有更大的灵活性,适用于各种场所,不会造成不易携带、不宜放置的问题,极具市场推广价值。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图;

图2为本实用新型的正视图;

图3为本实用新型的内部硬币筛选功能机构立体图;

图4为本实用新型的内部硬币筛选功能机构俯视图;

图5为本实用新型的硬币分离机构示意图;

图6为本实用新型的分离器结构示意图;

图7为本实用新型的马耳他槽轮结构示意图;

图8为本实用新型的旋转轴的安装示意图。

图中:1 硬币收集盖 2 外壳 3 减速电机 4减速电机固定盘

5马耳他圆柱销结构 6托盘盖 7马耳他槽轮结构 8分离盘

9旋转轴 10托盘 11电池收纳盒 12 硬币收纳盒 13支柱 14底盘。

具体实施方式

以下结合附图详细说明本实用新型的结构和原理。

本实用新型提供一种盘式硬币分拣器,用于钱币分类。本实新型设计原理是根据不同硬币直径不同,所有硬币通过分离盘依次经过由小到大的孔洞,并在对应的孔洞落入收纳盒中。为了确保硬币下落完全,减少出现卡盘现象,引入马耳他槽轮机构,使分离盘保持秒钟运动。此硬币分拣器托盘上设有孔径由小到大分别是 19.50mm、21mm、23mm、26mm,分别对应新版1角、新旧版5角、旧版1角、新旧版1元。分离盘孔径为26mm略大于1元硬币直径。

为了更好地介绍本项目,现结合实例和附图来进一步说明。

如图1-8所示,硬币从盘式硬币分拣器顶部投入,硬币收集盖(1)设在整个分离器的顶部。硬币收集盖(1)工作原理类似漏斗,但该洞口并不设在正中心,而偏向与一侧,目的是可以使硬币沿斜面依次滑入洞口,减少硬币在洞口出现堆堵的概率。硬币通过硬币收集盖(1)成柱状堆积至托盘盖(6)中的第二管状结构中。减速电机(3)选用6V50转减速电机,电机减速箱卡接在电机固定盘(4)中,而电机本身露至在外,可以提高散热效果。减速电机(3)的轴穿过电机固定盘(4)与马耳他十字机芯驱动机构(5)连接,减速电机(3)通电后将带动马耳他槽轮结构(5)做旋转运动。

硬币的筛选主要由分离盘(8)将堆积成柱形的硬币单个分离,然后随分离盘(8)依次转过托盘(10)上的不同直径的孔洞。由于硬币经过的孔洞孔径依次由小到大,所以只有在经过对应该硬币的孔洞时硬币才能落下。在分离盘(8)上设有马耳他十字机芯星形结构(7),减速电机(3)将带动马耳他圆柱销结构(5)旋转,马耳他圆柱销结构(5)与马耳他槽轮结构(7)配合运动,从而带动分离盘(8)进行秒钟间隔运动,确保硬币完全掉入对应孔洞,避免出现卡盘现象。

硬币呈柱状堆积在a区域即托盘盖6第二管状结构对应区域之上被依次分离,在分离盘(8)的带动下,依次经过孔b,孔c,孔d,孔e。对应的硬币依次为新版1角,新旧版5角,旧版1角,新旧版1元。硬币会在其对应的孔中掉入,进入硬币收纳盒(12)。硬币收纳盒(12)可抽出。整体结构由四根支柱(13)支撑,

硬币单个分离主要由分离盘(8)完成。分离盘(8)设有5个直径相同的圆孔,孔径略大于一元硬币。孔深1.9mm,分离盘最厚区域为3mm。为了避免出现卡盘现象,在分离盘(8)上设有深度为1.1mm的环形槽道,孔深为1.9mm。当位于最底部的硬币嵌入孔中被剥离过程中,在上面的硬币将在分离盘(8)转动下沿槽道进入下一个孔中。分离盘(8)与马耳他槽轮结构(7)通过五个M2的螺丝进行配合,如图6所示。马耳他槽轮结构(7)与马耳他圆柱销结构(5)配合运动,使分离盘(8)做间隔旋转运行。

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