本发明涉及token发售的技术领域,具体为一种token发售暂存区设计方法。
背景技术:
目前token发售模块,通常都是通过hopper弹币器进行单程票的发售,见图1,做到保证发售速度指标情况下,通常只能做到将通道与弹币器齐平,这种设计结果就是牺牲了发售模块的尺寸,必然要使模块长度方向更大;另外如果角度过大,币在天线位置的挡板打开后可能会无法滑动进入暂存机构,导致卡币故障。
技术实现要素:
针对上述问题,本发明提供了一种token发售暂存区设计方法,其使得token发售模块更小、发币更可靠,且提高了发售速度。
一种token发售暂存区设计方法,其特征在于:其包括至少一个hopper弹币器,每个hopper弹币器的独立出币料道连通分别连通至天线区的读写通道,每个独立出币料道包括上部出币区、下部暂存区,所述下部暂存区的出料方向布置有暂存区电磁铁,暂存区电磁铁用于在不需出币的情况下挡住对应出币料道的币,在上电模块自检正常后,每个hopper弹币器自行发一张币至各自的下部暂存区位置,此时下部暂存区电磁铁关闭,使得每个hopper弹币器的独立出币料道的下部暂存区均放置有一个待读写的token币,当上位机需要发票时候,通过指令指定某个暂存区电磁铁打开,token币就会从暂存区位置滑落至天线区的读写通道,等待读写。
其进一步特征在于:
每个独立出币通道的上部出币区即为hopper弹币器上预设的出料通道,所述下部暂存区为倾斜角度增大的出料通道,所述下部暂存区相对于水平面的倾斜角度大于所述上部出币区相对于水平面的倾斜角度,每个下部暂存区的暂存区电磁铁和天线区电磁铁之间的距离即为单次发币的路线距离;
具体实施时,两个hopper弹币器并排布置于token发售模块的上部,每个hopper弹币器的独立出币料道分别朝向位置中间位置的天线区的读写通道布置,每个独立出币料道的上部出币区和下部暂存区设置有一向内折弯角度,所述向内折弯角度不影响token币的流通。
采用本发明后,在上位机要求发票起到发票结束止,为模块发售时间,用此设计方法只需计算从下部暂存区到天线区位置的时间,可以减少从hopper至暂存区行程的时间,使得发票速度比没有暂存区的token发售模块快,且由于下部暂存区相对于水平面的倾斜角度大于上部出币区相对于水平面的倾斜角度,使得票滑落的通道角度更加大,更加不容易造成电磁铁打开而票不滑落的情况出现,提高了发币的可靠性;且由于每个独立出币料道的上部出币区和下部暂存区设置有一向内折弯角度,向内折弯角度不影响token币的流通,其使得整个模块的长度方向尺寸更加小巧;综上,其使得token发售模块更小、发币更可靠,且提高了发售速度。
附图说明
图1为现有的token发售模块结构示意图;
图2为本发明的具体实施例增加暂存区的料道主视图;
图3为图2的侧视图结构示意图;
图中序号所对应的名称如下:
hopper弹币器1、天线区2、读写通道3、上部出币区4、下部暂存区5、暂存区电磁铁6、天线区电磁铁7、向内折弯角度8。
具体实施方式
一种token发售暂存区设计方法,见图1-图3:其包括至少一个hopper弹币器1,每个hopper弹币器1的独立出币料道连通分别连通至天线区2的读写通道3,每个独立出币料道包括上部出币区4、下部暂存区5,下部暂存区5的出料方向布置有暂存区电磁铁6,暂存区电磁铁6用于在不需出币的情况下挡住对应出币料道的币,在上电模块自检正常后,每个hopper弹币器1自行发一张币至各自的下部暂存区5位置,此时下部暂存区电磁铁6关闭,使得每个hopper弹币器1的独立出币料道的下部暂存区均5放置有一个待读写的token币,当上位机需要发票时候,通过指令指定某个暂存区电磁铁6打开,token币就会从暂存区位置滑落至天线区2的读写通道3,等待读写。
每个独立出币通道的上部出币区4即为hopper弹币器1上预设的出料通道,下部暂存区5为倾斜角度增大的出料通道,下部暂存区5相对于水平面的倾斜角度大于上部出币区4相对于水平面的倾斜角度,每个下部暂存区5的暂存区电磁铁6和天线区电磁铁7之间的距离即为单次发币的路线距离;
具体实施例、见图2和图3:两个hopper弹币器1并排布置于token发售模块的上部,每个hopper弹币器1的独立出币料道分别朝向位置中间位置的天线区2的读写通道3布置,每个独立出币料道的上部出币区4和下部暂存区5设置有一向内折弯角度8,向内折弯角度8不影响token币的流通。
图3中的箭头为token币流通方向。
其工作原理如下:在上位机要求发票起到发票结束止,为模块发售时间,用此设计方法只需计算从下部暂存区到天线区位置的时间,可以减少从hopper至暂存区行程的时间,使得发票速度比没有暂存区的token发售模块快,且由于下部暂存区相对于水平面的倾斜角度大于上部出币区相对于水平面的倾斜角度,使得票滑落的通道角度更加大,更加不容易造成电磁铁打开而票不滑落的情况出现,提高了发币的可靠性;且由于每个独立出币料道的上部出币区和下部暂存区设置有一向内折弯角度,向内折弯角度不影响token币的流通,其使得整个模块的长度方向尺寸更加小巧。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
1.一种token发售暂存区设计方法,其特征在于:其包括至少一个hopper弹币器,每个hopper弹币器的独立出币料道连通分别连通至天线区的读写通道,每个独立出币料道包括上部出币区、下部暂存区,所述下部暂存区的出料方向布置有暂存区电磁铁,暂存区电磁铁用于在不需出币的情况下挡住对应出币料道的币,在上电模块自检正常后,每个hopper弹币器自行发一张币至各自的下部暂存区位置,此时下部暂存区电磁铁关闭,使得每个hopper弹币器的独立出币料道的下部暂存区均放置有一个待读写的token币,当上位机需要发票时候,通过指令指定某个暂存区电磁铁打开,token币就会从暂存区位置滑落至天线区的读写通道,等待读写。
2.如权利要求1所述的一种token发售暂存区设计方法,其特征在于:每个独立出币通道的上部出币区即为hopper弹币器上预设的出料通道,所述下部暂存区为倾斜角度增大的出料通道,所述下部暂存区相对于水平面的倾斜角度大于所述上部出币区相对于水平面的倾斜角度,每个下部暂存区的暂存区电磁铁和天线区电磁铁之间的距离即为单次发币的路线距离。
3.如权利要求1或2所述的一种token发售暂存区设计方法,其特征在于:两个hopper弹币器并排布置于token发售模块的上部,每个hopper弹币器的独立出币料道分别朝向位置中间位置的天线区的读写通道布置,每个独立出币料道的上部出币区和下部暂存区设置有一向内折弯角度,所述向内折弯角度不影响token币的流通。