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指纹模块软板之超声波指纹到底好不好?

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人气:635发布日期:2025-03-15 09:04【

在目前主流的手机生物解锁方式一共有两种:人脸识别和指纹解锁。安卓普遍选择了种类丰富的指纹解锁:电容式指纹解锁、短焦指纹解锁、超薄指纹解锁以及超声波指纹解锁。

 

指纹模块软板之光学指纹识别

使用光线来捕捉指纹图像。一个光源照亮手指,然后一个摄像头捕获反射的光线,从而创建指纹的图像。光学指纹有两种:短焦指纹解锁和超薄指纹解锁。

由于短焦指纹的要比超薄指纹更厚,为了增大电池的容量往往会避开电池的位置,把指纹放到手机靠下的位置。这样就造成了大拇指解锁不舒服。很多手机搭载短焦指纹大部分是为了节省成本,增大电池容量。

并且光学指纹解锁的时候会进行补光,在晚上解锁手机会有非常刺眼的光,体验也不好。

电容传感器来检测指纹的脊和谷。当手指放置在传感器上时,传感器上的电极会与皮肤接触,形成微小的电容。指纹的不同部分(脊和谷)与传感器之间的距离不同,形成的电容值也不同,从而可以生成指纹图像。

电容指纹是最开始指纹识别,现在的手机把指纹识别集成在电源按键上,但是越来越多手机不再使用电容指纹,为什么会这样呢?

使用电容指纹解锁的手机有两类:搭载LCD屏幕以及折叠屏。LCD屏幕厚,透光度不高,无法做屏下指纹解锁;折叠屏也是为了减薄,毕竟光学指纹解锁在屏幕下还是有厚度的,而且折叠屏的内外屏各有一个指纹解锁,还不如直接做电容指纹,既不增加屏幕厚度,也可以一个电容指纹解决内外屏的解锁。

就是有一个缺点,很多消费者认为电容指纹成本低,不够高档,并且装在裤兜里极容易误触。

超声波指纹解锁可以解决以上所有指纹解锁方式的缺点,只是目前的技术成本可能较高,很少有厂商大规模采用。

超声波技术使用声波来探测指纹的3D细节。超声波穿过皮肤的表层,反射回来的信号会被传感器接收,从而创建出一个精确的指纹模型。

 

并且超声波的厚度仅有0.17mm,比传统的超薄指纹还是要薄上不少,识别速度也有所提升,不过汇顶的单点超声波指纹解锁的识别面积要比很多超薄指纹小不少。

另外,超声波信号可能无法有效穿透较厚的屏幕保护贴膜,尤其是钢化玻璃贴膜。这些贴膜的厚度(通常为300到400微米)足以阻碍超声波信号到达指纹,从而影响识别性能。不过不知道现在的超声波指纹解锁会不会有所进步。

不可否认的是,超声波会是未来旗舰额标配,成本下降之后,也会逐渐下放到次旗舰。

 

指纹模块FPC是一种专为指纹识别模块设计的高精度柔性电路板(FPC),广泛应用于智能手机、智能门锁、支付终端、安防设备等各类电子产品中。作为指纹识别系统的核心组件之一,软板在信号传输、模块连接和整体性能中起着至关重要的作用。

首先,指纹模块软板采用柔性基材(如聚酰亚胺PI),具有优异的柔韧性和可弯曲性,能够适应各种紧凑空间和复杂结构的安装需求。这种特性使得软板在小型化设备中表现出色,尤其是在智能手机和平板电脑等对空间要求极高的设备中,软板能够轻松实现指纹模块与主板的连接,同时保持设备的轻薄设计。

其次,指纹模块软板具备高精度的线路设计和制造工艺。由于指纹识别对信号传输的稳定性和速度要求极高,软板通过精细的线路布局和高质量的导电材料,确保信号传输的低损耗和高可靠性。此外,软板表面通常会采用抗氧化、抗腐蚀的镀层处理,以增强其耐用性和环境适应性,确保在高温、高湿等恶劣条件下仍能稳定工作。

此外,指纹模块软板还支持多种接口设计,如USB、I2C、SPI等,能够与不同型号的指纹传感器和主控芯片兼容。这种灵活性使得软板能够满足不同客户和产品的需求,广泛应用于消费电子、安防、金融支付等多个领域。

最后,作为指纹识别系统的关键组件,软板的制造工艺和质量直接影响到指纹识别的精度和速度。因此,我们在生产过程中采用先进的设备和严格的质量控制体系,确保每一块软板都符合高可靠性、高稳定性的要求,为客户提供卓越的产品体验。

 

柔性线路板厂讲指纹模块软板以其柔性设计、高精度制造和广泛适用性,成为现代指纹识别技术中不可或缺的重要组成部分,为电子设备的智能化、安全性和便捷性提供了强有力的支持。

 

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