지문 스캔은 종종 전자 발전에 사용되며 많은 최신 IoT 응용 프로그램은 지문 센서에 의존하여 보안을 개선하고 사용자를 식별합니다. 지문 센서는 스마트 폰 및 기타 웨어러블 장치뿐만 아니라 스마트 산업 및 스마트 홈 응용 프로그램에서 널리 사용되어 데이터를 식별하고 안전합니다.
오늘날 가장 일반적으로 사용되는 두 개의 지문 센서는 광학 및 용량 성 센서입니다. 이 기사에서마이크로 활성화그들이 어떻게 작동하는지 설명합니다.
I. 광학 지문 센서
광학 지문 센서는 오랫동안 사용되어 왔습니다. 광학 지문 센서의 작동 원리는 지문에 밝은 빛을 비추고 디지털 사진을 찍는 것입니다. 감광성 마이크로 칩은 지문의 피크와 밸리를보고 1 '및 0's로 변경하여 사용자의 개인 코드를 생성하여 디지털 이미지를 만듭니다. 그림 1은 광원이 지문을 읽는 방법과 해당 정보가 도착하는 위치를 보여줍니다. 그럴 것 같지는 않지만, 이것의 단점은 디지털 사진을 복사 할 수 있다는 것입니다.
II. 용량 성 지문 센서
용량 성 지문 센서는 시장에서 더 일반적이며 휴대 전화에서 찾을 수 있습니다. 용량 성 터치 스크린과 유사하게 사람의 전기 전도도를 사용하여 정전기 필드를 만들고 해당 필드를 기반으로 디지털 이미지를 생성하여 손가락을 측정합니다.
용량 성 지문 센서의 원리
보다 정확성을 높이기 위해 정전성 지문 스캐너는 미니어처 커패시터 어레이 회로를 사용하여 지문 세부 사항을 추적합니다. 전도성 판에 배치 된 지문 인쇄물을 사용하여 커패시터에 저장된 전하를 변경하는 반면, 피크와 계곡 (공기 갭)은 커패시터의 전하를 일정하게 유지합니다. 작동 증폭기 통합기 회로 회로는 이러한 변경 사항을 추적하며,이 디지털 데이터를 분석 할 수있는 아날로그-디지털 변환기에 의해 기록 될 수 있습니다. 그림 2는이 배후의 물리학을 보여줍니다.
이미지가 정전성 지문 센서를 통과 할 수없고 커패시터의 다른 변화를 기록 할 다른 재료가 필요하기 때문에 기술을 해결하기가 어렵습니다. 더 비싸지 만 더 정교하고 안전합니다.




