Was ist ein optischer Fingerabdrucksensor? Kapazitiver Fingerabdrucksensor?

Nov 05, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Das Scannen von Fingerabdruck wird häufig in der Entwicklung der Elektronik verwendet, und viele moderne IoT -Anwendungen stützen sich auf Fingerabdrucksensoren, um die Sicherheit zu verbessern und Benutzer zu identifizieren. Fingerabdrucksensoren werden in Smartphones und anderen tragbaren Geräten sowie in der intelligenten Industrie und in der Smart -Home -Anwendungen häufig verwendet, um Daten zu identifizieren und zu sichern.

Die beiden am häufigsten verwendeten Fingerabdrucksensoren sind heute optische und kapazitive Sensoren. In diesem Artikel,Mikro aktivierenzu erklären, wie sie funktionieren.

 

I. Optischer Fingerabdrucksensor

 

Optische Fingerabdrucksensoren werden seit langem verwendet. Das Arbeitsprinzip der optischen Fingerabdrucksensoren besteht darin, ein helles Licht auf den Fingerabdruck zu leuchten und ein digitales Foto zu machen. Der photosensitive Microchip erstellt ein digitales Bild, indem sie sich die Peaks und Täler des Fingerabdrucks ansehen und sie in 1 und 0 ändern, um den persönlichen Code des Benutzers zu erstellen. Abbildung 1 zeigt, wie die Lichtquelle den Fingerabdruck liest und wo diese Informationen ankommen. Obwohl unwahrscheinlich, ist der Nachteil, dass digitale Fotos kopiert werden können.

 

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Ii. Kapazitiver Fingerabdrucksensor

 

Kapazitive Fingerabdrucksensoren sind auf dem Markt häufiger und finden sich auf Mobiltelefonen. Ähnlich wie kapazitive Touchscreens misst es den Finger mit der elektrischen Leitfähigkeit einer Person, erzeugt ein elektrostatisches Feld und erstellt ein digitales Bild basierend auf diesem Feld.

 

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Prinzip des kapazitiven Fingerabdrucksensors

 

Für eine größere Genauigkeit verwendet ein kapazitiver Fingerabdruckscanner eine Miniaturkondensator -Array -Schaltung, um Fingerabdruckdetails zu verfolgen. Es verwendet Fingerabdruckabdrücke, die auf einer leitenden Platte platziert sind, um die im Kondensator gespeicherte Ladung zu ändern, während Spitzen und Täler (Luftlücken) die Ladung auf dem Kondensator konstant halten. Ein operativer Verstärker-Integrator-Schaltkreis verfolgt diese Änderungen, die dann von einem Analog-zu-Digital-Wandler aufgezeichnet werden kann, bei dem diese digitalen Daten dann analysiert werden können. Abbildung 2 zeigt die Physik dahinter.

Es ist schwierig, die Technologie zu umgehen, da das Bild keinen kapazitiven Fingerabdrucksensor durchlaufen kann und andere Materialien erfordert, die unterschiedliche Veränderungen für den Kondensator aufzeichnen. Es ist teurer, aber auch anspruchsvoller und sicherer.

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