JP6224034B2 - Game machine - Google Patents
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Description
本発明は、コンピュータ装置を内蔵する電子遊技機に関し、特に、遊技媒体としてメダル又は遊技球を用いる回胴遊技機や弾球遊技機に好適に適用される。 The present invention relates to an electronic gaming machine having a built-in computer device, and is particularly preferably applied to a spinning game machine or a ball game machine that uses medals or game balls as game media.
スロットマシンなどの回胴遊技機では、遊技者がメダル投入口にメダルを投入してスタートレバーを操作すると、これに応じて、回転リールの回転が開始される。そして、遊技者がストップボタンを押して回転リールを停止させたとき、停止ライン上の図柄が揃うと、その図柄に応じた配当メダルが払い出されるようになっている。但し、各ゲームの当否状態は、実際には、機器内部の抽選処理によって各ゲームの開始時に予め決まっており、この抽選処理によって当選した図柄を、遊技者が停止ライン上に揃えることで配当メダルが払出される。 In a spinning machine such as a slot machine, when a player inserts a medal into a medal slot and operates a start lever, the rotation of the rotating reel is started accordingly. When the player presses the stop button to stop the rotating reel, when the symbols on the stop line are aligned, a payout medal corresponding to the symbol is paid out. However, the success / failure state of each game is actually determined in advance by the lottery process inside the device at the start of each game, and the player wins the dividend medal by aligning the symbols won by this lottery process on the stop line. Is paid out.
この配当メダルは、各スロットマシン内部に配置されたメダルホッパーに予め貯留されている。そして、払出モータMOが回転してメダルを払出し、払出検出センサが必要個数の払出枚数を確認すると払出動作が終了するようになっている。 This payout medal is stored in advance in a medal hopper arranged in each slot machine. Then, when the payout motor MO rotates and pays out medals, and the payout detection sensor confirms the required number of payouts, the payout operation ends.
払出モータMOは、例えば、DC24Vの電圧で回転する直流モータで構成されている。そして、メダル払出信号PAYを受けるフォトカプラを設け、メダル払出信号PAYがLレベルになると、フォトカプラの出力側のトランジスタがON動作して、直流モータの電流駆動回路が形成されるよう構成されている。 The payout motor MO is composed of, for example, a DC motor that rotates at a voltage of DC 24V. A photocoupler that receives the medal payout signal PAY is provided, and when the medal payout signal PAY becomes L level, the transistor on the output side of the photocoupler is turned on to form a DC motor current drive circuit. Yes.
ところが、メダル払出信号PAYがLレベルになると、払出モータが回転を始めるので、この関係を悪用して、接続コネクタの部分でメダル払出信号の信号ラインをグランドに落とす違法行為が懸念されるところである。例えば、一旦、外した接続コネクタに、極細の短絡片を配置した後、再度、元の状態に戻すなどの違法行為が考えられる。ここで、特許文献1に記載の発明も提案されているが、簡易性にかけるので必ずしも適切な対策とはいえない。
However, since the payout motor starts rotating when the medal payout signal PAY becomes L level, there is a concern about an illegal act of exploiting this relationship and dropping the signal line of the medal payout signal to the ground at the connection connector portion. . For example, an illegal act such as placing an ultra-fine short-circuit piece on the disconnected connector once and then returning it to the original state again can be considered. Here, although the invention of
ここで、直流モータを回転させるための駆動電源を、払出動作時にだけ供給する構成を採ることもできるが(例えば、特許文献2)、このような構成を採ると、営業時間中に電源のON/OFF動作を何度も繰り返すことになるので、電源投入時のラッシュ電流による回路素子の疲弊が問題となる。 Here, it is possible to adopt a configuration in which a driving power source for rotating the DC motor is supplied only during the payout operation (for example, Patent Document 2). When such a configuration is employed, the power source is turned on during business hours. Since the / OFF operation is repeated many times, the exhaustion of the circuit elements due to the rush current when the power is turned on becomes a problem.
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、簡易な回路構成であって、且つ、安定して動作して回路素子に負担のかからない防犯回路を設けた遊技機を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and provides a gaming machine provided with a crime prevention circuit that has a simple circuit configuration, operates stably, and does not burden the circuit elements. For the purpose.
上記の目的を達成するため、本発明は、インタフェイス素子をON/OFF動作させる払出制御信号を他の回路基板から受ける払出制御手段を有する遊技機であって、前記払出制御手段には、前記インタフェイス素子に加えて、ON/OFF動作により、有価物を払出す払出モータの駆動電流の駆動電流ラインを開閉する第1開閉回路及び第2開閉回路が直列接続されて設けられ、第1開閉回路は、前記インタフェイス素子が、第1レベル以下の払出制御信号を受けてON動作した場合に、第2開閉回路がON動作していることを条件にON動作するよう構成され、第2開閉回路は、前記インタフェイス素子が、第1レベルの払出制御信号を受けてON動作した場合にON動作する一方、グランドレベルの払出制御信号を受けた場合には、OFF動作するよう構成されている。 To achieve the above object, the present invention provides a gaming machine having a dispensing control means for receiving a payout control signal to the interface device ON / OFF operated from another circuit board, the said dispensing control means, wherein In addition to the interface element, a first open / close circuit and a second open / close circuit that open and close the drive current line of the drive current of the dispensing motor that pays out valuable materials by ON / OFF operation are provided in series, and the first open / close circuit is provided. The circuit is configured to turn on on condition that the second switching circuit is turned on when the interface element is turned on in response to a payout control signal of a first level or lower, The switching circuit is turned on when the interface element is turned on in response to the first level payout control signal, and is turned on when the interface element receives the ground level payout control signal. It is configured to perform FF operation.
本発明では、定常的にはON状態である開閉回路が、払出信号がグランドレベルとなる異常時にはOFF状態となる。そのため、異常時には電流ラインが遮断されることで、違法行為を確実に排除することができる。 In the present invention, the open / close circuit that is normally in the ON state is in the OFF state at the time of an abnormality in which the payout signal becomes the ground level. Therefore, the illegal action can be surely eliminated by cutting off the current line at the time of abnormality.
電源ラインに開閉回路を配置する場合には、好ましくは、DCモータを回転させるための直流電源(実施例では24V)を、異常時に遮断すべきである。但し、電子素子を動作させるための直流電源(実施例では5V)を遮断したのでも良い。なお、本発明の電源ラインは、好ましくは、直流電源ラインを意味するが、交流電源ラインを排除する趣旨ではない。 When an open / close circuit is arranged on the power supply line, the DC power supply (24 V in the embodiment) for rotating the DC motor should be shut off when an abnormality occurs. However, the DC power source (5V in the embodiment) for operating the electronic element may be cut off. The power supply line of the present invention preferably means a DC power supply line, but is not intended to exclude an AC power supply line.
また、グランドラインに開閉回路を配置すれば、複数の電源ラインを一気に遮断できるので、簡易性及び確実性において優れている。 In addition, if an open / close circuit is arranged on the ground line, a plurality of power supply lines can be shut off at once, which is excellent in simplicity and certainty.
前記開閉回路は、好ましくは、MOS型トランジスタで構成され、前記MOS型トランジスタは、払出制御信号をゲート端子に受けている。また、払出制御部に配置されたインタフェイス素子と、他の回路基板に配置されたスイッチ回路と、他の回路基板に配置された電流制限抵抗とが直列接続されて構成されるのが好ましく、前記インタフェイス素子がON動作することに起因して有価物が払出される。この場合には、前記インタフェイス素子をON動作させるアクティブレベルの払出制御信号は、ON状態のスイッチ回路と電流制限抵抗との直列回路の両端電圧として生成されているのが好適である。 The open / close circuit is preferably composed of a MOS transistor, and the MOS transistor receives a payout control signal at its gate terminal. Further, it is preferable that the interface element arranged in the payout control unit, the switch circuit arranged in another circuit board, and the current limiting resistor arranged in the other circuit board are connected in series, Valuables are dispensed due to the ON operation of the interface element. In this case, it is preferable that the active-level payout control signal for turning on the interface element is generated as a voltage across the series circuit of the switch circuit in the ON state and the current limiting resistor.
前記インタフェイス素子は、特に限定されないが、フォトカプラであるのが好ましく、フォトカプラのフォトダイオードが、払出制御信号を受けるのが簡易的である。例えば、フォトカプラのように、電流値に対応してON/OFF動作をする回路素子を使用すると、グランドレベルより高い第1レベルと第2レベルの間で二値的にレベル変化する払出制御信号で制御するのが容易である。 The interface element is not particularly limited, but is preferably a photocoupler, and the photodiode of the photocoupler can easily receive the payout control signal. For example, when a circuit element that performs ON / OFF operation corresponding to a current value, such as a photocoupler, is used, a payout control signal that changes in level between a first level and a second level higher than the ground level. It is easy to control with.
前記払出制御部は、好ましくは、有価物を払出す払出モータを駆動する第1電源と、インタフェイス素子に供給される第2電源と、前記インタフェイス素子をON動作させる払出制御信号と、グランド信号とを、他の回路基板から受けるよう構成されている。 Preferably, the payout control unit includes a first power source for driving a payout motor for paying out valuable materials, a second power source supplied to the interface element, a payout control signal for turning on the interface element, and a ground. The signal is received from another circuit board.
なお、払出モータに流れる駆動電流が所定値を超えると、飽和状態への移行動作を開始する正帰還ループを形成した2つのスイッチング素子を設けるのが動作安定上、好ましく、2つのスイッチング素子は、NPN型トランジスタとPNP型トランジスタとで構成され、全体としてサイリスタ構造を実現していると更に好ましい。また、前記インタフェイス素子がON状態からOFF状態に遷移するとON動作する短絡素子が、前記払出モータの入力端子間に設けられていると制動動作が容易である。 When the drive current flowing through the payout motor exceeds a predetermined value, it is preferable to provide two switching elements that form a positive feedback loop for starting the transition operation to the saturated state in terms of operation stability. It is further preferable that the thyristor structure is realized as a whole by an NPN transistor and a PNP transistor. Further, if the short-circuit element that is turned on when the interface element transitions from the ON state to the OFF state is provided between the input terminals of the payout motor, the braking operation is easy.
上記した本発明によれば、簡易な回路構成であって、且つ、安定して動作して回路素子に負担のかからない遊技機を実現することができる。 According to the above-described present invention, it is possible to realize a gaming machine that has a simple circuit configuration, operates stably, and does not place a burden on circuit elements.
以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。図1〜図4は、実施例に係るスロットマシンSLを図示したものである。本スロットマシンSLは、矩形箱状の本体ケース1と、各種の遊技部材を装着した前面パネル2とが、ヒンジ3を介して連結され、前面パネル2が本体ケース1に対して開閉可能に構成されている(図2)。そして、図1は前面パネル2の正面図、図2はスロットマシンSLの右側面図(a)と平面図(b)、図3は前面パネル2の背面図、図4は本体ケース1の内部正面図を示している。
Hereinafter, the present invention will be described in more detail based on examples. 1 to 4 illustrate a slot machine SL according to an embodiment. In this slot machine SL, a rectangular box-shaped
図4に示す通り、本体ケース1の略中央には、3つの回転リール4a〜4cを備える図柄回転ユニット4が配置され、その下側に、メダル払出装置5が配置されている。各回転リール4a〜4cには、BB図柄、RB図柄、各種のフルーツ図柄、及びリプレイ図柄などが描かれている。メダル払出装置5には、メダルを貯留するメダルホッパー5aと、払出モータMOと、メダル払出制御基板55と、払出中継基板63と、払出センサSE(図5)などが設けられている。ここで、メダルは、払出モータMOの回転に基づいて、払出口5bから図面手前に向けて導出される。なお、限界量を越えて貯留されたメダルは、オーバーフロー部5cを通して、補助タンク6に落下するよう構成されている。
As shown in FIG. 4, a
上記のメダル払出装置5に隣接して電源基板62が配置され、また、図柄回転ユニット4の上部に主制御基板50が配置され、主制御基板50に隣接して回胴設定基板54が配置されている。なお、図柄回転ユニット4の内部には、回胴LED中継基板58と回胴中継基板57とが設けられ、図柄回転ユニット4に隣接して外部集中端子板56が配置されている。
A
図1に示すように、前面パネル2の上部には液晶表示ユニット7が配置され、その下部には、回転リール4a〜4cに対応する3つの表示窓8a〜8cが配置されている。表示窓8a〜8cを通して、各回転リール4a〜4cの回転方向に、各々3個程度の図柄が見えるようになっており、合計9個の図柄の水平方向の三本と、対角線方向の二本が仮想的な停止ラインとなる。このような表示窓8aの左側には、遊技状態を示すLED群9が設けられ、その下方には、遊技成果として払出されるメダル数を表示する払出表示部10や、クレジット状態のメダル数を表示する貯留数表示部11が設けられている。
As shown in FIG. 1, a liquid
前面パネル2の垂直方向中央には、メダルを投入するメダル投入口12が設けられ、これに隣接して、メダル投入口12に詰まったメダルを返却させるための返却ボタン13が設けられている。また、クレジット状態のメダルを払出すクレジット精算ボタン14と、メダル投入口12へのメダル投入に代えてクレジット状態のメダルを擬似的に一枚投入する投入ボタン15と、クレジット状態のメダルを擬似的に三枚投入するマックス投入ボタン16とが設けられている。
In the center of the
これらの遊技部材の下方には、回転リール4a〜4cの回転を開始させるスタートレバー17と、回転中の回転リール4a〜4cを停止させるためのストップボタン18a〜18cが設けられている。その他、前面パネル2の下方には、メダルを蓄える横長の受け皿19と、払出装置5の払出口5bに連通するメダル導出口20とが設けられている。なお、メダル導出口20の左右にはスピーカSPが配置されている。
Below these game members, a
図3に示すように、前面パネル3の裏側には、メダル投入口12に投入されたメダルの選別を行うメダル選別装置21と、メダル選別装置21により不適正と判別されたメダルをメダル導出口20に案内する返却通路22とが設けられている。また、前面パネル3の裏側上部には、演出制御基板51、演出インタフェイス基板52、及び液晶制御基板61などを収容する基板ケース23が配置されている。そして、メダル選別装置21の上部には、図1に示す各種の遊技部材と主制御基板50との間の信号を中継する遊技中継基板53が設けられている。
As shown in FIG. 3, on the back side of the
図5は、実施例に係るスロットマシンSLの回路構成を示すブロック図である。図示の通り、このスロットマシンSLは、回転リール4a〜4cを含む各種の遊技部材の動作を制御する主制御基板50と、主制御基板50から受けた制御コマンドに基づいて演出動作を実現する演出制御基板51と、交流電圧(24V)を直流電圧(5V,12V,24V)に変換して装置各部に供給する電源基板62とを中心に構成されている。
FIG. 5 is a block diagram illustrating a circuit configuration of the slot machine SL according to the embodiment. As shown in the figure, this slot machine SL realizes an effect operation based on a
主制御基板50は、演出制御基板51に対して、スピーカSPによる音声演出、LEDランプや冷陰極線管放電管によるランプ演出、及び、液晶表示ユニット7による図柄演出を実現するための制御コマンドを出力している。そして、演出制御基板51は、演出インタフェイス基板52を通して、液晶制御基板61に接続されており、液晶制御基板61は、液晶表示(LCD)ユニット7における図柄演出を実現している。
The
演出制御基板51は、演出インタフェイス基板52と共に、LED基板59やインバータ基板60や回胴LEDドライブ基板58を経由して、各種のLEDや冷陰極線管放電管におけるランプ演出を実現している。また、演出制御基板51は、演出インタフェイス基板52を通してスピーカSPを駆動して音声演出を実現している。
The
主制御基板50は、遊技中継基板53を通して、スロットマシンの各種遊技部材に接続されている。具体的には、スタートレバー17の始動スイッチ、ストップボタン18a〜18cの停止スイッチ、投入ボタン15,16の投入スイッチ、清算ボタン14の清算スイッチ、投入枚数判定部21dを構成するフォトインタラプタPH1,PH2、投入メダル返却部21cを構成するブロッカーソレノイド31、及び、各種LED素子9〜11などに接続されている。
The
また、主制御基板50は、回胴中継基板57を経由して、回転リール4a〜4cを回転させる3つのステッピングモータ、及び、回転リール4a〜4cの基準位置を検出するためのインデックスセンサに接続されている。そして、ステッピングモータを駆動又は停止させることによって、回転リール4a〜4cの回転動作と、目的位置での停止動作を実現している。
Further, the
主制御基板50は、払出中継基板63を通してメダル払出装置5にも接続されている。メダル払出装置5には、メダル払出制御基板55と、メダル払出センサSEと、払出モータMOとが設けられており、メダル払出制御基板55は、主制御基板50からのメダル払出信号PAYに基づいて払出モータMOを回転させて、所定量のメダルを払出している。なお、払出モータMOは、ブラシモータなどのDCモータであり、DC24Vを受けている限り回転を継続する。
The
その他、主制御基板50は、外部集中端子板56と、回胴設定基板54にも接続されている。外部集中端子板56は、例えばホールコンピュータHCに接続されており、主制御基板50は、外部集中端子板56を通して、メダルの投入枚数やメダルの払出枚数などを出力している。また、回胴設定基板54は、係員が設定した確率的なメダル払出枚数のランク設定値を示す設定キー信号などを出力している。
In addition, the
図6は、主制御基板50と、払出中継基板63と、メダル払出制御基板55との接続関係を図示した概略図である。図示の通り、メダル払出制御基板55は、払出中継基板63を経由して、主制御基板50から、メダル払出信号PAYと、DC5Vと、DC24Vとを受けている。ここで、接続コネクタCN3,CN4において、メダル払出信号PAYの隣に、DC5Vが配置されており、グランドラインGNDは配置されていない。なお、当然ながら、メダル払出制御基板55のグランドラインGNDは、主制御基板50と共通である。
FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a connection relationship among the
メダル払出信号PAYは、払出すべきメダル枚数に対応するパルス幅τを有し、出力トランジスタQaと、出力トランジスタQaのコレクタに接続されたコレクタ抵抗Raとを経由して主制御基板50から出力される。コレクタ抵抗Raは、メダル払出制御基板55に配置されたフォトカプラPC及び抵抗R1を経由して、電源電圧Vcc=5Vに接続されている(図7)。したがって、出力トランジスタQaのON動作時、メダル払出信号PAYの電圧レベルは、アクティブレベルのIon*Ra+VCE[V]となる。
The medal payout signal PAY has a pulse width τ corresponding to the number of medals to be paid out, and is output from the
ここで、VCEは、出力トランジスタQaのコレクタ−エミッタ飽和電圧であり、0.3V程度である。また、抵抗Ra,R1は、トランジスタQaとフォトカプラPCに対する電流制限抵抗であり、100〜150Ω程度に設定されて、トランジスタのオン電流Ion=(5−VF−VCE)/(R1+Ra)を14mA程度に制限している。また、VFは、フォトカプラPCの発光ダイオードの順方向電圧降下でありVF≒1.2Vであるので、結局、アクティブレベルのメダル払出信号PAY(=Ion*Ra+VCE)は、例えば、2.5V程度となる。 Here, V CE is the collector-emitter saturation voltage of the output transistor Qa and is about 0.3V. The resistors Ra and R1 are current limiting resistors for the transistor Qa and the photocoupler PC, and are set to about 100 to 150Ω, and the on-state current I on = (5-V F −V CE ) / (R1 + Ra) Is limited to about 14 mA. Furthermore, V F is because it is V F ≒ 1.2V is the forward voltage drop of the light emitting diode of the photocoupler PC, after all, the active level of the medal payout signal PAY (= I on * Ra + V CE) , for example, It becomes about 2.5V.
一方、出力トランジスタQaのOFF動作時には、メダル払出信号PAYは、電源電圧Vccに対応してほぼ5Vの非アクティブレベルとなる。なお、違法行為者がコネクタCN1〜CN4の部分を悪用して、メダル払出信号PAYを、グランド電位に落とした場合には、当然ながら、メダル払出信号PAYは0Vとなる。 On the other hand, when the output transistor Qa is turned off, the medal payout signal PAY becomes an inactive level of approximately 5 V corresponding to the power supply voltage Vcc. In the case where an illegal person abuses the connectors CN1 to CN4 and drops the medal payout signal PAY to the ground potential, the medal payout signal PAY is naturally 0V.
図7は、メダル払出制御基板55の回路構成を具体的に図示したものである。図6に関して説明した通り、メダル払出制御基板55は、コネクタCN4を通して払出中継基板63に接続され、主制御基板50から、DC24V、DC5V、及びメダル払出信号PAYを受けている。そして、メダル払出制御基板55のコネクタCN5には、払出モータMOが接続されて、メダル払出信号PAYがアクティブレベルであれば、払出モータMOがDC24Vを受けて連続して回転するようになっている。
FIG. 7 specifically shows the circuit configuration of the medal
メダル払出制御基板55には、フォトカプラPCによる信号伝送回路80と、MOSトランジスタQbによる開閉回路81と、バイポーラトランジスタQ3,Q4による電流制限回路82と、MOSトランジスタQ5による駆動制御回路83と、MOSトランジスタQ6による動作禁止回路84とが設けられている。
The medal
信号伝送回路80は、電流制限抵抗R1と、フォトカプラPCとの直列回路で構成されている。そして、フォトカプラPCの発光ダイオードDと、抵抗R1と、主制御基板の電流制限抵抗Raと、出力トランジスタQaとで、DC5Vを受ける電流閉回路が構成される。そのため、出力トランジスタQaがON動作すると、フォトカプラPCの発光ダイオードに、Ion=(5−VF−VCE)/(R1+Ra)の順方向電流が流れる。この点は前記した通りである。
The
開閉回路81は、NチャンネルMOSトランジスタQbと、ゲート抵抗Rbとで構成されている。図示の通り、ゲート抵抗Rbは、トランジスタQbのゲート端子に接続されると共に、トランジスタQaのコレクタ抵抗Raと、フォトカプラPCの発光ダイオードDとに接続されている。したがって、トランジスタQbのゲート端子は、アクティブレベル又は非アクティブレベルのメダル払出信号PAYを、受けることになる。
The open /
また、トランジスタQbのソース端子とドレイン端子とは、メダル払出制御基板55のグランドラインをON/OFF制御する位置に接続されている。すなわち、トランジスタQbのソース端子は、メダル払出制御基板のグランドに接続され、トランジスタQbのドレイン端子は、抵抗R13とトランジスタQ5とを経由して払出モータMOの(−)端子に接続されている。そのため、トランジスタQbがOFF状態であれば、他の素子の動作状態に拘らず、払出モータMOに電流が流れず、払出動作が実現されることはない。
The source terminal and the drain terminal of the transistor Qb are connected to a position where the ground line of the medal
電流制限回路82は、PNP型トランジスタQ3と、コレクタ抵抗R4、バイアス抵抗R10と、払出モータMOの電流検出抵抗R13と、バイアス抵抗R5と、コンデンサC1と、NPN型トランジスタQ4と、電流制限抵抗R8と、逆方向電流阻止用のダイオードD2とで構成されている。
The current limiting
トランジスタQ3のエミッタ端子は、フォトカプラのトランジスタTrのエミッタ端子と、電流制限抵抗R8とに接続されている。そして、トランジスタQ3のエミッタ端子とベース端子の間には、電流制限抵抗R8とダイオードD2とが直列接続され、ダイオードD2のカソード端子が、トランジスタQ3のベース端子に接続されている。また、ダイオードD2のカソード端子は、トランジスタQ4のコレクタ端子に接続され、そのエミッタ端子はグランドに接続されている。トランジスタQ4のベース端子は、並列接続されたコンデンサC1及び抵抗R5を通して、グランドに接続されている。 The emitter terminal of the transistor Q3 is connected to the emitter terminal of the transistor Tr of the photocoupler and the current limiting resistor R8. A current limiting resistor R8 and a diode D2 are connected in series between the emitter terminal and the base terminal of the transistor Q3, and the cathode terminal of the diode D2 is connected to the base terminal of the transistor Q3. The cathode terminal of the diode D2 is connected to the collector terminal of the transistor Q4, and the emitter terminal thereof is connected to the ground. The base terminal of the transistor Q4 is connected to the ground through a capacitor C1 and a resistor R5 connected in parallel.
また、トランジスタQ4のベース端子は、抵抗R10を通して、NチャンネルMOSトランジスタQ5のソース端子に接続されている。NチャンネルMOSトランジスタQ5のソース端子とグランドとの間に、抵抗R13が接続されて、払出モータMOの駆動電流を監視している。なお、電流検出抵抗R13は、0.51Ω程度である。 The base terminal of the transistor Q4 is connected to the source terminal of the N-channel MOS transistor Q5 through the resistor R10. A resistor R13 is connected between the source terminal of the N-channel MOS transistor Q5 and the ground to monitor the drive current of the payout motor MO. The current detection resistor R13 is about 0.51Ω.
駆動制御回路83は、NチャンネルMOSトランジスタQ5と、バイアス抵抗R9と、コンデンサC3とで構成されている。ここで、MOSトランジスタQ5のドレイン端子は、払出モータMOの(−)端子に接続されている。そして、ベース端子とソース端子との間には、並列接続された抵抗R9及びコンデンサC3が接続されている。
The
動作禁止回路84は、PチャンネルMOSトランジスタQ6と、分圧用のバイアス抵抗R11,R12,R6,R7と、コンデンサC2と、逆方向電流阻止用のダイオードD1と、ポリスイッチRTとで構成されている。PチャンネルMOSトランジスタQ6のソース端子とドレイン端子は、各々、払出モータMOの(+)端子と(−)端子に接続されている。したがって、PチャンネルMOSトランジスタQ6がON動作すると払出モータMOの駆動が禁止されることになる。
The
一方、MOSトランジスタQ6のソース端子とゲート端子間には抵抗R11が接続され、ゲート端子とグラントとの間には、バイアス抵抗R12,R6,R7が直列接続されている。そして、抵抗R12と抵抗R6の接続点には、ダイオードD1のカソード端子が接続されている。一方、ダイオードD1のアノード端子は、フォトカプラPCのトランジスタTrのエミッタ端子と、抵抗R8とに接続されている。 On the other hand, a resistor R11 is connected between the source terminal and the gate terminal of the MOS transistor Q6, and bias resistors R12, R6, and R7 are connected in series between the gate terminal and the grant. The cathode terminal of the diode D1 is connected to the connection point between the resistor R12 and the resistor R6. On the other hand, the anode terminal of the diode D1 is connected to the emitter terminal of the transistor Tr of the photocoupler PC and the resistor R8.
ポリスイッチRTは、PチャンネルMOSトランジスタQ2のドレイン端子と払出モータMOの(+)端子との間に接続されている。ここでポリスイッチとは、ポリマー系のPTC(Positive Temperature Coefficient) サーミスタであり、素子温度が所定値より上昇すると、正常状態では1Ω以下の抵抗値が、急激に増加して104Ω〜106Ω程度になる特性を有している。したがって、例えば、払出モータMOの配線の短絡などによって過大電流が流れる場合には、DC24Vの電源ラインを開放状態にする役目を果たす。なお、このポリスイッチRTは、電流制限回路82が機能しないようなトラブル時に大きな意義がある。
The polyswitch RT is connected between the drain terminal of the P-channel MOS transistor Q2 and the (+) terminal of the payout motor MO. Here, the polyswitch is a polymer-based PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor, and when the element temperature rises above a predetermined value, the resistance value of 1Ω or less rapidly increases in a normal state to 10 4 Ω to 10 6. It has a characteristic of about Ω. Therefore, for example, when an excessive current flows due to a short circuit of the wiring of the payout motor MO, the DC 24V power line is opened. The polyswitch RT has a great significance at the time of trouble that the current limiting
続いて、主制御部50において実行されるメダル払出処理について図8のフローチャートに基づいて説明する。先ず、遊技者に払出すべきメダル払出枚数が0か否か判定され(ST10)、メダル払出枚数≠0であれば、クレジット数が上限値(例えば50枚)に達するまでは、クレジット数を増加させることで払出処理を実行する(ST11〜ST13)。
Next, the medal payout process executed in the
一方、このようにしてクレジット数が上限値に達するか、或いは、もともと上限値に達している場合には、メダル払出信号PAYをONレベル(アクティブレベル)にする(ST15)。具体的には、主制御部50の出力トランジスタQaをON動作させて、メダル払出制御基板55のフォトカプラPCをON動作させる。この結果、払出モータMOが回転を開始してメダルの払出が開始される。
On the other hand, when the number of credits reaches the upper limit value or reaches the upper limit value in this way, the medal payout signal PAY is set to the ON level (active level) (ST15). Specifically, the output transistor Qa of the
そこで、次に、払出センサSE(図5)がメダル払出を検出したか否か判定され(ST16)、所定の待機時間、メダルの払出が検出されるのを待つ(ST18)。そして、メダルの払出が検出されれば、払出枚数を減算し(ST17)、残余払出枚数が0になるまで同じ動作を繰返す。一方、所定の待機時間を超えても、払出センサSEがメダルの払出を検出しない場合は、メダルホッパー5aが空であると思われるので、その旨の異常報知処理を実行する(ST19)。そして、ドアセンサの開閉が検出されたら、係員による補給処理が完了したと想定して、エラー報知処理を解除してステップST15の処理に戻る。 Accordingly, it is next determined whether or not the payout sensor SE (FIG. 5) has detected a medal payout (ST16), and waits for a predetermined waiting time until a medal payout is detected (ST18). If a medal payout is detected, the payout number is subtracted (ST17), and the same operation is repeated until the remaining payout number becomes zero. On the other hand, if the payout sensor SE does not detect the payout of medals even after the predetermined standby time is exceeded, it is considered that the medal hopper 5a is empty, and an abnormality notification process to that effect is executed (ST19). When the opening / closing of the door sensor is detected, it is assumed that the replenishment process by the staff has been completed, the error notification process is canceled, and the process returns to step ST15.
このような処理を繰返していると、やがて、残余払出枚数が0になるので(ST13)、メダル払出信号PAYをOFF状態にして処理を終える(ST14)。具体的には、主制御部50の出力トランジスタQaをOFF動作させ、メダル払出制御基板55のフォトカプラPCをOFF動作させる。この結果、払出モータMOの回転が停止される。
If such processing is repeated, the remaining payout number will eventually become 0 (ST13), so that the medal payout signal PAY is turned off and the processing ends (ST14). Specifically, the output transistor Qa of the
図9〜図10は、メダル払出動作を説明するための図面である。先ず、主制御部50の出力トランジスタQaがON状態となった場合(ST15)について、図9に基づいて説明する。この場合には、DC5V→抵抗R1→フォトカプラの発光ダイオードD→抵抗Ra→出力トランジスタQaの経路で、ON電流Ionが流れる。先に説明した通り、この時には、メダル払出信号PAYが2.5V程度のアクティブレベルである。そのため、開閉回路81のトランジスタQbもON状態であり、グランドラインは、正常な導通状態を維持する。
9 to 10 are drawings for explaining the medal payout operation. First, the case where the output transistor Qa of the
そして、フォトカプラのトランジスタTrを通過する直流電流は、ダイオードD1→抵抗R6→R7の経路に流れる。また、トランジスタTrを通過する直流電流は、抵抗R8→抵抗R9→抵抗R13の経路と、抵抗R8→抵抗R9→抵抗R10→R5の経路にも流れる。その結果、トランジスタQ5はON状態となり、ポリスイッチRT→払出モータMO→トランジスタQ5の経路でモータ駆動電流が流れ、払出モータMOが回転する。 The direct current passing through the transistor Tr of the photocoupler flows through a path of the diode D1 → the resistor R6 → R7. In addition, the direct current passing through the transistor Tr also flows through a path of resistance R8 → resistance R9 → resistance R13 and a path of resistance R8 → resistance R9 → resistance R10 → R5. As a result, the transistor Q5 is turned on, the motor drive current flows through the path of the polyswitch RT → the payout motor MO → the transistor Q5, and the payout motor MO rotates.
この時、電流制限回路82は、過大なモータ駆動電流が流れることを防止する負帰還回路として機能する。すなわち、モータ駆動電流は、電流検出抵抗R13に流れるので、仮に、モータ駆動電流が大きく増加すると、トランジスタQ4のベース電位が増加して、抵抗R8→ダイオードD2経路でコレクタ電流が流れる。
At this time, the current limiting
すると、トランジスタQ4とトランジスタQ3とは、サイリスタ構造を有して接続されているので、トランジスタQ4のコレクタ電流の増加が、トランジスタQ3のコレクタ電流の増加をもたらし、抵抗R5を経由してトランジスタQ4のコレクタ電流を益々増加させることで、2つのトランジスタQ3,Q4は、ON動作に向けた正帰還ループを形成する。 Then, since the transistor Q4 and the transistor Q3 are connected to each other with a thyristor structure, an increase in the collector current of the transistor Q4 causes an increase in the collector current of the transistor Q3, and the transistor Q4 is connected via the resistor R5. By increasing the collector current more and more, the two transistors Q3 and Q4 form a positive feedback loop for ON operation.
一方、トランジスタQ4のコレクタ電流が飽和電流に向けて増加すると、ダイオードD2のアノード端子の電位が降下するので、トランジスタQ5をOFF動作させる向きの負帰還ループが形成される。したがって、トランジスタQ5の動作に基づいて、過大なモータ駆動電流が流れることが防止され、モータ駆動電流が所定範囲に維持される。 On the other hand, when the collector current of the transistor Q4 increases toward the saturation current, the potential of the anode terminal of the diode D2 drops, so that a negative feedback loop is formed to turn the transistor Q5 OFF. Therefore, an excessive motor drive current is prevented from flowing based on the operation of transistor Q5, and the motor drive current is maintained in a predetermined range.
ところで、払出モータMOが駆動されているタイミングでは、トランジスタQ6は、OFF状態である。それは、抵抗R11→抵抗R12→抵抗R6→抵抗R18の経路で電流が流れると共に、ダイオードD1→抵抗R6→抵抗R18の経路でも電流が流れるので、抵抗R11と抵抗R12の両端電圧が、トランジスタTrの飽和電圧VCEとダイオードの順方向電圧降下VFからVCE+VF≒1Vに抑制されるからである。 By the way, at the timing when the payout motor MO is driven, the transistor Q6 is in the OFF state. The current flows through the path of the resistor R11 → the resistor R12 → the resistor R6 → the resistor R18, and the current also flows through the path of the diode D1 → the resistor R6 → the resistor R18. Therefore, the voltage across the resistor R11 and the resistor R12 is connected to the transistor Tr. This is because the saturation voltage V CE and the forward voltage drop V F of the diode are suppressed to V CE + V F ≈1V.
次に、図10に基づいて、主制御部50の出力トランジスタQaがOFF状態となった場合(ST13)の動作を説明する。
Next, based on FIG. 10, the operation when the output transistor Qa of the
この場合には出力トランジスタQaがOFF状態であるのでフォトカプラPCに電流が流れないが、開閉回路81のトランジスタQbのゲート端子とグランド間の漂遊容量は、約5Vまで充電される。そのため、トランジスタQbはON状態であって、グランドラインは、正常な導通状態を維持する。
In this case, since the output transistor Qa is in the OFF state, no current flows through the photocoupler PC, but the stray capacitance between the gate terminal of the transistor Qb of the switching
一方、出力トランジスタQaがOFF状態であることから、フォトカプラPCはOFF状態となり、トランジスタQ3,Q4,Q5はON状態とならない。但し、抵抗R11→抵抗R12→抵抗R6→抵抗R7→グランドの経路では電流が流れる。ここで、抵抗R11の両端電圧は、24*R11/(R11+R12+R6+R7)≒3Vとなるよう設定されているので、このソース端子とゲート端子間の電圧によってトランジスタQ6はON状態となる。 On the other hand, since the output transistor Qa is in the OFF state, the photocoupler PC is in the OFF state, and the transistors Q3, Q4, and Q5 are not in the ON state. However, a current flows through the path of the resistor R11 → the resistor R12 → the resistor R6 → the resistor R7 → the ground. Here, since the voltage across the resistor R11 is set to be 24 * R11 / (R11 + R12 + R6 + R7) ≈3 V, the transistor Q6 is turned on by the voltage between the source terminal and the gate terminal.
このトランジスタQ6のON動作は、フォトカプラPCのONからOFFへの遷移時に実行されるので、発電機として機能する払出モータMOの出力電流がトランジスタQ6の短絡電流として吸収され、払出モータMOの回転にブレーキがかかる。そのため、本実施例の構成によれば、慣性力によるメダルの過払いが防止される。 Since the ON operation of the transistor Q6 is executed when the photocoupler PC transitions from ON to OFF, the output current of the dispensing motor MO that functions as a generator is absorbed as a short-circuit current of the transistor Q6, and the rotation of the dispensing motor MO The brake is applied. Therefore, according to the configuration of the present embodiment, overpayment of medals due to inertial force is prevented.
次に、図11に基づいて、違法行為時について説明する。なお、主制御部50の出力トランジスタQaは、OFF状態である。例えば、違法遊技者がコネクタCN4のメダル払出信号PAYの信号線を、グランドラインGNDに接触させた場合を考える。
Next, an illegal action will be described with reference to FIG. Note that the output transistor Qa of the
すると、図示のON電流が流れるのでフォトカプラPCもON状態になる。しかし、開閉回路81のトランジスタQbのゲート端子がグランドレベルになることで、トランジスタQbはON状態からOFF状態に遷移する。そのため、グランドラインが遮断されることになって、払出モータMOによる払出動作が開始されることはない。したがって、違法行為によってメダルを違法に取得することはできない。
Then, since the illustrated ON current flows, the photocoupler PC is also turned on. However, when the gate terminal of the transistor Qb of the switching
ところで、メダル払出信号PAYの信号線を、直接、グランドラインGNDに接触させるのではなく、電流制限抵抗Raに対応する抵抗体を介して、メダル払出信号PAYの信号線をグランドラインGNDに接触させた場合には、違法行為が成功するとも思われる。しかしながら、一旦、外したコネクタCN4を元の状態に戻さない限り、払出モータMOへの通電が実現されないところ、コネクタCN4の中に極細の短絡片を配置することはできても、100Ω程度の抵抗体をコネクタCN4の中に配置することは事実上不可能であるので、違法行為を成功させることはできない。なお、本実施例では、メダル払出信号PAYの信号線とグランドラインGNDとが離間して配置されているので尚更である。 By the way, the signal line of the medal payout signal PAY is not directly brought into contact with the ground line GND, but the signal line of the medal payout signal PAY is brought into contact with the ground line GND through a resistor corresponding to the current limiting resistor Ra. If this happens, illegal activities may be successful. However, unless the removed connector CN4 is returned to its original state, energization to the payout motor MO is not realized. Even though an extremely fine short-circuit piece can be arranged in the connector CN4, the resistance is about 100Ω. Since it is virtually impossible to place the body in the connector CN4, illegal activities cannot be made successful. In the present embodiment, the signal line of the medal payout signal PAY and the ground line GND are arranged apart from each other.
以上、本発明の実施例について具体的に説明したが、具体的な記載内容は特に本発明を限定する趣旨ではなく、適宜に変更可能である。 Although the embodiments of the present invention have been specifically described above, the specific description is not particularly intended to limit the present invention and can be appropriately changed.
例えば、実施例では、開閉回路81をグランドラインに設けたが、これに代えて、DC24Vの電源ラインに同様の開閉回路81を設けても良い。また、この実施例では、払出モータとして、ブラシモータなどのDCモータを使用したが、ステッピングモータの使用や、交流モータの使用を排除する趣旨ではない。例えば、交流モータを使用する場合には、開閉回路は、グランドラインか交流電源ラインに配置される。
For example, in the embodiment, the open /
なお、実施例ではスロットマシンについて説明したが、遊技球を払出す弾球遊技機に本発明を適用しても良い。 Although the slot machine has been described in the embodiment, the present invention may be applied to a ball game machine that pays out game balls.
PAY 払出制御信号
50 他の回路基板
55 払出制御部
81 開閉回路
SL 遊技機(スロットマシン)
PAY
Claims (1)
前記払出制御手段には、前記インタフェイス素子に加えて、ON/OFF動作により、有価物を払出す払出モータの駆動電流の駆動電流ラインを開閉する第1開閉回路及び第2開閉回路が直列接続されて設けられ、
第1開閉回路は、前記インタフェイス素子が、第1レベル以下の払出制御信号を受けてON動作した場合に、第2開閉回路がON動作していることを条件にON動作するよう構成され、
第2開閉回路は、前記インタフェイス素子が、第1レベルの払出制御信号を受けてON動作した場合にON動作する一方、グランドレベルの払出制御信号を受けた場合には、OFF動作するよう構成されていることを特徴とする遊技機。 A gaming machine having payout control means for receiving a payout control signal for turning on / off an interface element from another circuit board,
In addition to the interface element , the payout control means is connected in series with a first open / close circuit and a second open / close circuit that open and close the drive current line of the drive current of the payout motor for paying out valuables by ON / OFF operation. provided to be,
The first opening / closing circuit is configured to perform an ON operation on condition that the second opening / closing circuit is ON when the interface element is turned ON in response to a payout control signal of the first level or less. ,
The second open / close circuit is turned on when the interface element is turned on in response to the first level payout control signal, and is turned off when the interface element receives the ground level payout control signal. A gaming machine characterized by being configured.
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