フィンガープリントスキャンは、電子開発でよく使用されます。多くの最新のIoTアプリケーションは、セキュリティを改善し、ユーザーを特定するために指紋センサーに依存しています。指紋センサーは、データを識別および保護するためのスマート業界およびスマートホームアプリケーションだけでなく、スマートフォンやその他のウェアラブルデバイスで広く使用されています。
今日最も一般的に使用されている2つの指紋センサーは、光学センサーと静電容量性センサーです。この記事では、マイクロを有効にしますそれらがどのように機能するかを説明するために。
I.光学指紋センサー
光学指紋センサーは長い間使用されてきました。光学指紋センサーの作業原則は、指紋に明るい光を当ててデジタル写真を撮ることです。感光性のマイクロチップは、指紋のピークと谷を見て、それらを1と0に変更してユーザー独自の個人コードを作成することにより、デジタル画像を作成します。図1は、光源が指紋をどのように読み取るか、その情報がどこに到着するかを示しています。ありそうもないが、これの欠点はデジタル写真をコピーできることです。
ii。容量性指紋センサー
容量性指紋センサーは市場でより一般的であり、携帯電話で見つけることができます。容量性タッチスクリーンと同様に、人の電気伝導率を使用して指を測定し、静電フィールドを作成し、そのフィールドに基づいてデジタル画像を作成します。
容量性指紋センサーの原理
精度を高めるために、容量性指紋スキャナーは、ミニチュアコンデンサアレイ回路を使用して指紋の詳細を追跡します。導電性プレートに配置された指紋プリントを使用してコンデンサに保存されている電荷を変更し、ピークと谷(空気の隙間)はコンデンサの電荷を一定に保ちます。動作アンプインテグレーター回路は、これらの変更を追跡し、このデジタルデータを分析できるアナログ間コンバーターによって記録できます。図2は、この背後にある物理学を示しています。
画像は静電容量の指紋センサーを通過できず、コンデンサに異なる担当の変更を記録する他の材料が必要なため、技術を回避することは困難です。より高価ですが、より洗練された安全です。




