关于申请购买验钞机的报告

时间:2024.4.21

关于申请购买验钞机的报告

公司领导;

财务部负责公司各部门日常各项业务借款及费用报账工作,同时负责对外协单位各项费用及时足额收付。随着公司业务规模的不断发展,20xx年全年现金收付总额近九百万元,月均七十万左右。出纳室现用浙江瓯立202F型验钞机是20xx年购买,已使用9年,无法对2015新版人民币识别,影响资金业务的顺利进行,存在验钞风险!因是老机型经财务多方联系原厂家沟通无法升级,需重新购买新机型。但新机型每部2900元,再无优惠空间,价位偏高。

为了防范资金风险,保障公司资金业务的正常顺利开展,提高出纳人员工作效率,经市场询价,得力 验钞机性价比较高,每台800元左右,经济实惠,符合财务业务开展需求,特报告申请采购!

妥否,请批准

财务部

20xx年2月15日


第二篇:验钞机


验钞机-基本简价

验钞机(Counterfeit Detector):

是一种检验钞票真伪的机器。由于现金流通规模庞大,银行出纳柜台现金处理工作繁重,点钞机已成为不可缺少的设备。集计数和辨伪于一身,随着印刷技术、复印技术和电子扫描技术的发展,伪钞制造水平越来越高,必须不断提高点钞机的辨伪性能。按照钞票运动轨迹的不同,点钞机分为卧式和立式点钞机。辨伪手段通常有荧光识别、磁性分析、红外穿透三种方式。便携式验钞机又分为便携台式激光验钞机和便携式掌上激光验钞机两种。

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结构原理

验钞机由捻钞、出钞、接钞、机架和电子电路等六部分组成。 捻钞部分

主要由滑钞板、送钞舌、阻力橡皮、落钞板、调节螺丝、捻钞胶圈等组成。将要清点的钞票逐张捻出是保证计数准确的前提。该机采用面出钞连续分级的:捻钞胶圈捻走处于表面的一张钞票,下面的钞票被阻力橡皮粘住,使表面的钞票与下的钞票分开,实现分张。这个过程不断重复进行,直到捻完最后一张钞票。

由于更换麻烦,捻钞胶圈和阻力橡皮的磨损一直是困扰人们的两大难题,要解决这个问题,不外是:1、提高使用寿命;2、更换方便。对捻钞胶圈,我们可以采用加大外径,在外圆中间开一圈凹槽,来提高捻钞胶圈的耐磨性,并将胶圈轴向向截面改为锯齿形,使胶圈齿面相对钞票的接触面加大,提高胶圈齿面对钞票的附着力。对附图橡皮,比较简单方法是采用阻力橡皮快换结构,用手压下滑钞板的后端,可很容易取出阻力橡皮进行更换。

出钞部分

主要由出钞胶轮、出钞对转轮组成。其作用是出钞胶圈以捻钞胶圈两倍的线速度把连续送过来先到的钞票与后面的钞票有效地分开,送往计数器与检测传感器进行计数和辨伪。

钞票离开捻钞胶圈进入出钞胶圈。TD系列点钞机由于捻钞轴与出钞轴之间提距离(60mm)小于被清点钞票的宽度(最大77mm),钞票的剩余宽度会导致捻钞胶圈与钞票间的相对摩擦,降低捻钞胶圈的使用寿命。可采用加宽出钞与捻钞轴之间距离的方式(出钞轴与捻钞轴之间距离为80mm)来避免这一系摩擦现象的发生。由于捻钞轴与出钞轴之间的距离加宽,为了确保钞票从捻钞轮顺利运动到出钞轮,增加了一对过轮,过轮外缘的线速度等于捻钞胶圈外缘的线速度,出钞胶圈外缘的线速度是捻钞胶圈外缘线速度的两倍。当出钞胶圈外缘捻到钞票后,钞票即以原来速度的两倍

运动,这样就将捻钞胶圈的磨损转移到过轮上,而过轮采用耐磨材料,初中证明,捻钞胶圈的使用寿命提高了几倍。

虽然增加一对过轮可以提高捻钞胶圈的使用寿命,但随之带来的问题是成本增加,结构复杂,维修不方便。如果在不增加一对过轮的情况下,而采用的捻钞轴上装一个超越离合器(俗称单向轴承),可起到相同的作用,原理如下:单向轴承装在捻钞传动轮内,可以相对于捻钞轴逆时针转动。捻钞时,捻钞传动轮顺时针转动,单向轴承不转动,起传递动力的作用,当钞票去到出钞胶轮时,即以两倍于原来的速度运动,在钞票的拖动下,由于单向轴承的作用,捻钞胶圈外缘以和钞票相同的速度运动,钞票和捻钞胶圈间没有相对滑动,因而可延长捻钞胶圈的使用寿命。

接钞部分

主要由接钞爪轮、脱钞板、挡钞板等组成。

点验后的钞票一张张分别卡入接钞爪轮的不同爪,由脱钞板将钞票取下并堆放整齐。飞钞现象在点钞机中比较常见,要解决这个问题,须注意三个方面:一是接钞叶轮中心位置,二是叶爪形状,三是叶轮转速。

(1)接钞叶轮中心位置的确定:接钞叶轮中心应尽量靠近出钞轴,当钞票离开出钞胶圈时,必须尽量卡入叶爪的深部,这样就能保证钞票不致因为卡入过浅而飞钞。

(2)叶爪的形状:曲线应使钞票插入后有一个弯曲变形,钞票变形越大则越不易脱出。

(3)叶轮转速:叶轮转速越快则越易飞钞,但太慢钞票会撞击叶爪底部。叶轮转速与点钞速度和叶爪数量有关。

传动部分

传动部分可采用单电机或双电机驱动,由电动机通过传动带、传动轮,将动力输送给各传动轴。采用双电机驱动易于实现预置数功能。电机可采用交流或直流电机,由于电机和变压器的重要较大,如采用直流电机配合开关电源,可大大减轻整机重量。

机架组件

实践证明采用冲压力边板效果较好。采用这种设计的好处是机架的左、右边板中相对应精度较高的部份可以采用同一模具一次加工完成,提高了机架的装配精度,降低了成本,也为运动中的钞票得到有效识别提供了所需的定位精度。

电子电路部分

由主控部分、传感器部件、驱灯组件、电源板等组成一个单片机控制的系统,通过多个接口把紫光、磁性、红外穿透、计数信号引入主控器。把正常钞票在正常清点中在各传感器接收到的信号进行统计取样、识别,并寄存起来,作为检测的依据。当

清点纸币时,把在各通道接口接收到的信号参数与原寄存起来的信号参数进行比较、判断,若有明显差异时、但立即送出报警信号并截停电机,同时送出对应的信号提示。

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辨伪原理

辨伪是通过检测人民币的固有特性来分辨真假。点钞机是机电一体化产品,涉及机械、电、光、磁等多个领域的知道,需要各方面互相配合。

荧光检测

荧光检测的工作原理是针对人民币的纸质进行检测。人民币采用专用纸张制造(含85%以上的优质棉花),假钞通常采用经漂白处理后的普通纸进行制造,经漂白处理后的纸张在紫外线(波长为365nm的蓝光)的照射下会出现荧光反应(在紫外线的激发下衍射出波长为420-460nm的蓝光),人民币则没有荧光反应。所以,用紫外光源对运动钞票进行照射并同时用硅光电池检测钞票的荧光反映,可判别钞票真假。为排除环境光对辨伪的干扰,必须在硅光电池的表面安装一套透过波长与假钞荧光反应波长一致的滤色片。

在荧光检测中,需要注意两个问题:1.检测空间的遮光。外界光线进入检测空间会造成误报;2.紫外光源和光电池的防尘。在点钞过程中有大量粉尘,这些粉尘粘附在光源表面会削弱检测信号,造成漏报。

对第五版人民币,可同时检测荧光字(无色荧光油墨印刷,用另一硅光电池检测,滤色片的透过波长和真钞荧光反应波长一致)以提高辨伪效果。

磁性检测

磁性检测的工作原理是利用大面额真钞(20、50、100元)的某些部位是用磁性油墨印刷,通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测,通过电路对磁性进行分析,可辨别钞票的真假。

在磁性检测中,要求磁头与钞票摩擦良好。磁头过高则冲击信号大,造成误报;磁头过低则信号弱,造成漏报。通过控制磁头的高度(由加工和装配保证)和在磁头上方装压钞胶轮可满足检测需要。

人民币的磁性检测方法可分为四种:

(1)检测有无磁性。市场上的点钞机多采用此种方法,由于造容易,故此种方法伪钞辨出率低。

(2)按磁性分布干什么检测磁性。采用两组或三组磁头分路检测磁性,辨伪水平可提高一个档次,市场上部分点钞机采用此种方法。

(3)检测第五版人民币金属丝磁性。目前水平停留在检测有无磁性。根据我们在示波器的观测,金属丝的磁性是很有规律的矩形波,且量值也很准确,由于很难仿制,在磁性检测中如能利用这个特性,将大大提高辨伪水平。

(4)检测第五版人民币纸币上的序列号磁性。序列号由英文字母和阿拉伯数字组成。目前水平停留在检测有无磁性。由于序列号号码是一组带有一定磁性的字母和数字,如对序列号号码的磁性数量和大小进行检测,辨伪水平可大大提高。 红外穿透检测

红外穿透的工作原理是用被固定的红外二极管传感器的发光管部分发出固定波长的不可见红外光,穿透经过的纸币后,由对面的接收管接收到的剩余光进行针对纸币的纸覆盖的印刷油墨的特性进行分析,并和标准值进行比较判断。利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高,因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假。人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异,用红外信号对钞票进行穿透检测时,它们对红外信号的吸收能力将会不同,利用这一原理,可以实现辨伪。需要注意的是,油墨的颜色与厚度同样会造成红外穿透能力的差异。因此,必须对红外穿透检测的信号进行数学运算和比较分析。

同时,国际市场上存在另外一种可视的红外图像检测仪产品,在超级假美金泛滥的俄罗斯地区大量销售。其工作原理为若干只正确波长的红外发光二极管发出不可见红外光,用装有特殊滤光片的摄像头将纸币的红外图像进行摄录,并显示在显示屏上(显示屏有CRT和液晶LCD两类)。

激光检测

用一定波长的红外激光照射第五版人民币上的荧光字,会使荧光字产生一定波长的激光,通过对此激光的检测可辨别钞票的真假。由于仿制困难,故用于辨伪很准确。

防夹心检测

所谓防夹心检测就是在一叠钞票里剔出不同面额的钞票。根本不同面额的钞票具有不同的特征,如纸质、磁性、幅面大小等,可进行防夹心检测。目前的点销机只检测钞票的纸质、磁性的宽度尺寸,因此对于纸质、磁性和宽度相同或相近的钞票如第四版1元和2元、5元和10元,第五版10元和20元很难区分,如果增加一组红外管,同时检测钞票的长度,这个问题可以得到有效的解决。

多光谱检测

以不同波长的LED颗粒排列成矩阵而成的多光谱光源、透镜阵列、图像传感器单元阵列、控制和信号放大电路以及输入输出接口;多光谱光源和透镜阵列形成光路系统,用于发射光线并将人民币上的反射光聚焦到图像传感器单元阵列上,运用多光谱图像传感器图像分析功能,对钞票进行真伪鉴别。

数字量化定性分析检测

使用高速并行AD转换电路,高保真采集信号,对紫外光量化分析,可检测有微弱荧光反应的伪钞;对人民币的磁性油墨进行定量分析;对红外油墨进行定点分析;运用模糊数学理论,将一些边界不清、不容易定量的因素定量化,并建立了安全性能评估的多级评估模型,对钞票进行真伪鉴别。

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功率、工作电源

功率

点钞机工作时所消耗的电能以瓦为计量单位。小型点钞机和大型点钞机功耗相差极大:如微型的只有几瓦,而大型的能达到600-1000瓦。选购时请看清点钞机铭牌上所标功率,以免造成浪费。

工作电源

工作电源即点钞机工作时所使用的工作电源。当然国内的几乎都是220V/50Hz的工作电源,有些进口点钞机可能是110V的电源,或者为220V/60Hz的电源。所以选购时请注意对电源要求。

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技术参数

进接钞容量

进接钞容量是指清点钞票时,点钞机一次所接收最多多少张钞票进入点钞机和钞票完全被清点以后点钞机的接钞箱所能容纳最多多少张钞票。一般情况下,进钞和接钞容量是相同的,但也有接钞容量远大于进钞容量的点钞机。因为这样可以减少钞票从接钞箱取出的次数,提高工作效率。现有的点钞机的接进钞容量一般都是100-200张每次。

点钞速度

点钞速度就是指点钞机点钞的速度,一般定义为每分钟点钞机所点钞票的数量既(张/分)。现在市面上点秒机的点钞速度多在每分钟1000张左右,这样速度的点钞机主要用于钞票点数,适用于银行、证券及商业等部门清点钞票用,也可以清点类似纸币的证券和纸张的数量。小型超市和其他单位可选用每分钟600张左右的产品。 点钞机-发展史

点钞机主要是用来对现金计数、鉴伪、清分的,广泛应用在各种金融行业和有现金流的各种企事业单位。 最早出现在上世纪80年代的温州,是伴随着假钞的出现而产生的,是市场和民间打击假钞的产物。到目前点钞机的发展经历了三个时代。 第一个阶段,是从上世纪80年代到90年代中期,这一阶段的点钞机主要是小作坊式生产,主要分布在浙江温州,和上海一带。这个时期的点钞机的特点是,机械功能大于电子功能,可以简单的计数,鉴伪能力有限,主要利用机械原理对钞票计数,小规模生产。

第二个阶段 ,是从上个世纪90年代中期到本世界初。点钞机在这个阶段得到了大规模的生产,出现了一打批专门生产点钞机的大型企业,有人民币出版发行中钞集团的信达牌点钞机、广州康艺电子有限公司的康艺牌点钞机、佛山沃龙电子有限公司的沃龙点钞机、中山百佳点钞机等一些龙头企业,也出现了专门从事研究点钞机的机构和部门。在这个阶段的龙头企业开始注重钞票的鉴伪和清分,为ATM终端机器服务。这个时期的点钞机造型变小,机器更加稳定,开始了有意的品牌销售。

第三阶段,现在中国的点钞机开始了数字,电子和机械相结合的时代。在这个时期由于点钞机技术的稳定和成熟,市场上出现了众多的以贴牌生产和委托生产的点钞机品牌,市场呈现多、乱、烂的局面。而早期发展的那些龙头企业主要走银行客户,似乎和市场上的那些地段的机器区分开来。

现在市场上的点钞机主要是利用荧光、红外、穿透、安全线、磁性工具对人民币进行鉴伪、计数和清分等功能。目前市场上的点钞机功能几乎都产不多,而价格也都在300-2800不等,价格低的大多是一些贴牌生产和委托生产的机器,而价格高点的大多是生产商(当然也不是绝对的)。他们的区别主要在于生产商有大量的研究员和产品开发费用,机器配件的质量较高使用寿命较高和高质的售后服务。

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验钞机六大鉴伪技术

六种鉴别方式经过多重防伪,可以鉴别夹张、重张、连张、残币——缺角、半张、粘纸、涂写、油污等非正常状态的纸币,综合起来可以上升为面额汇总的全智能点钞机,康艺点钞机和沃龙点钞机是这方面的代表,而一般的机器只有具有其中2至3种鉴别技术。

1、磁性鉴伪:检测纸币磁性油墨分布,同时还检测第五版人民币安全线;

2、荧光鉴伪:用紫外线检查纸币质量,配上光电传感器进行监控,只要有细微纸质变化,就能鉴伪;

3、穿透鉴伪:根据人民币特征,配上穿透鉴伪模式,增加识别各种伪币的能力;

4、红外鉴伪:采用先进的模糊识别技术,根据纸币的红外特征,能有效识别各种伪币;

5、多光谱鉴伪:以不同波长的LED颗粒排列成矩阵而成的多光谱光源、透镜阵列、图像传感器单元阵列、控制和信号放大电路以及输入输出接口;多光谱光源和

透镜阵列形成光路系统,用于发射光线并将人民币上的反射光聚焦到图像传感器单元阵列上,运用多光谱图像传感器图像分析功能,对钞票进行真伪鉴别。

6、数字量化定性分析检测鉴伪:使用高速并行AD转换电路,高保真采集信号,对紫外光量化分析,可检测有微弱荧光反应的伪钞;对人民币的磁性油墨进行定量分析;对红外油墨进行定点分析;运用模糊数学理论,将一些边界不清、不容易定量的因素定量化,并建立了安全性能评估的多级评估模型,对钞票进行真伪鉴别。

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