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文档简介

精品文档-下载后可编辑基于FPGA的等位移多点采样原理-设计应用硬币的识别分为两个方面:对于硬币币值的准确检测;对于真币、伪币的准确鉴别。由于硬币的复杂性,长期以来,对于硬币的准确识别都难以很好的解决。目前,无论是国外还是国内,通常的解决方法都是基于单片机的电涡流检测法。本文在电涡流检测的基础上,利用FPGA的快速处理特性和高可靠特性,对硬币的厚度、直径、材质、电导率、磁导率等进行了准确的检测,以便准确地识别硬币。

1电涡流反射式互补检测传感器原理

电涡流检测是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法,它适用于导电材料,如果把一块导体置于交变磁场之中,在导体中就有感应电流存在,即产生涡流,由于导体自身各种因素(如电导率、磁导率、形状、尺寸和缺陷等)的变化会导致感应电流的变化,利用这种现象判知导体性质、状态的检测方法,叫作电涡流检测法。

在电涡流检测中,是靠检测线圈来建立交变磁场的;把能量传递给被检导体,同时又通过涡流建立的交变磁场获得被检测导体中的质量信息。

在本硬币识别器中,采用探头式线圈,由于硬币在币道中滚动时,其在径向位置会产生微小的抖动,为了消除这种抖动带来的影响,在币道两边都安装有检测线圈,进行探头互补式检测。如图1所示。

检测线圈和检测线路组成一个振荡器,当硬币通过币道时,线圈的电感会发生变化,引起检测电路振荡频率发生变化。通过FPGA对振荡频率进行检测,以正确识别硬币。

2基于FPGA的等位移多点采样原理

硬币通过检测线圈时,会引起振荡频率发生变化,传统的检测方法通常是检测变化的振荡频率的极值,即值。但这种检测方法只有一个采样点,识别伪币能力不强。也有人采用每过一段相同的时间取采样点,通过多采样点提高识别效果。但是,当硬币通过币道时,由于投币力量、初始速度以及硬币边缘的光滑程度、硬币的重量等的区别,并不是每一种硬币通过检测线圈时的速度都是一致的;同一种、甚至同一个硬币,也并不是每次通过检测线圈时的速度都是一致的。所以,若采取等时间间隔取样,就会造成取样时,硬币和检测线圈的物理相对位置不一样,引起检测结果不一样。这不仅会引起对伪币可靠识别的准确性,也会影响对真币的币值检测及真币识别的可靠性,甚至把真币当成伪币来识别。正是由于这些问题,在实际的硬币识别器产品中,通常采用的是只采取一个采样点,即极值采样法,但这种单点采样法由于只在硬币通过币道的某一瞬间获取硬币的参数信息,有很大的局限性,识别伪币能力不强。

在该设计中,采取等位移多点取样法,完全克服了以上方法的缺点,具有很高的识币能力。同时,还能对硬币的直径进行检测。

由于采样时间和采样间隔都很短,

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