指纹识别模块
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电容式指纹模块工作原理指纹识别技术在现代生活中得到了广泛应用,电容式指纹模块是其中一种常见的指纹识别技术。
它通过利用人体电容效应来实现指纹的采集和识别。
本文将详细介绍电容式指纹模块的工作原理。
一、电容效应电容效应是指两个带电体之间由于存在电势差而产生的电场。
当两个带电体之间存在电势差时,它们之间会形成电场,电场线会从高电势的带电体流向低电势的带电体,这种电场的存在会导致两个带电体之间产生电容。
二、电容式指纹模块的构成电容式指纹模块通常由电容传感器阵列、控制电路和指纹识别算法组成。
电容传感器阵列是电容式指纹模块的核心部件,它由许多微小的电容传感器组成,每个电容传感器对应一个像素点,可以感知该点处指纹的电容变化。
三、电容式指纹模块的工作原理电容式指纹模块的工作原理可以分为两个步骤:指纹采集和指纹识别。
1. 指纹采集当手指触摸电容传感器阵列时,由于手指与传感器之间存在电势差,会导致电容传感器阵列中的电容发生变化。
这种电容变化可以通过测量电荷的积累和消散来实现。
具体而言,当手指接触到电容传感器时,电容传感器与手指之间形成了一个微小的电容,这个电容会导致电容传感器上的电荷积累。
然后,电容传感器上的电荷会通过传感器周围的电路消散。
通过测量电容传感器上电荷的积累和消散速度,可以得到手指与传感器之间的电容变化,从而获取到指纹的特征。
2. 指纹识别获取到指纹特征后,电容式指纹模块会将其与事先存储在数据库中的指纹特征进行比对。
指纹识别算法会通过比对两者之间的相似度来判断是否匹配。
如果匹配度高于设定的阈值,系统将判定为匹配成功,否则判定为匹配失败。
四、优势和应用电容式指纹模块相比其他指纹识别技术有以下几个优势:1. 高精度:电容式指纹模块可以获取到较高精度的指纹图像,有利于提高指纹识别的准确性。
2. 快速响应:电容式指纹模块的指纹识别速度较快,可以在短时间内完成指纹识别过程。
3. 高安全性:每个人的指纹特征都是独一无二的,电容式指纹模块可以通过采集和识别指纹特征来实现个人身份的识别和认证。
指纹模块原理图
很抱歉,由于我是一个文本AI助手,无法提供原始图像或图表。
但是,我可以为您提供指纹模块的工作原理的文字说明。
指纹模块主要包含以下几个关键部分:
1. 指纹传感器:指纹传感器通过感应手指指纹区域的细节和特征,将其转化为数字信号。
传感器上通常覆盖着一层光学窗口或薄膜,用于接触和采集手指指纹。
2. 光源:指纹模块中通常会使用光源来照亮手指表面,以便传感器能够清晰地捕捉到手指指纹的细节。
常用的光源包括LED(发光二极管)或激光二极管。
3. 光学镜头:光学镜头的主要作用是将手指表面的指纹图案聚焦到传感器上,以提高图像的清晰度和质量。
4. 模拟-数字转换(ADC):传感器中采集到的模拟信号会经过模拟-数字转换芯片进行转换,将其转换为数字信号。
这些数字信号可以更方便地进行处理和存储。
5. 指纹识别算法:指纹模块中通常会包含指纹识别算法,用于对采集到的指纹图像进行特征提取和比对。
通过与注册的指纹特征进行比对,可以确定手指是否匹配,从而实现指纹识别功能。
指纹模块的工作原理是通过以上部分的协同工作来实现的。
当手指触碰到指纹传感器表面时,光源会照亮手指,光学镜头将
手指表面的指纹图案聚焦到传感器上。
传感器将采集到的指纹图像转换为数字信号后,指纹识别算法会对这些信号进行处理和比对,从而确定手指的指纹特征,并将结果输出。
通过这一过程,指纹模块能够实现对手指的指纹进行采集、识别和验证等功能,广泛应用于手机、平板电脑、门禁系统等领域。
指纹模块及应用系统指纹模块是一种用于人体生物特征识别的技术设备,可以将人体指纹信息转化为数字信号,以进行身份认证、门禁控制、考勤管理等应用。
指纹识别是一种安全、便捷、高效的身份验证方式,已经被广泛应用于许多领域。
指纹模块的工作原理是通过光电传感器或压电传感器对指纹图案进行扫描和采集。
传感器测量指纹的凹凸纹理图案,将其转化为电信号,并将经过处理的指纹图像提供给应用系统进行识别。
指纹图案通常包括三个主要的特征:脊线、分岔点和细节。
指纹模块应用系统可以分为硬件和软件两部分。
硬件方面,主要包括指纹模块、数据存储设备、通信模块和供电模块等。
指纹模块是核心部件,用于采集和处理指纹信息;数据存储设备用于存储指纹信息和其他相关数据;通信模块用于与外部设备进行数据传输;供电模块用于提供电力供应。
软件方面,主要包括指纹识别算法和应用程序。
指纹识别算法是实现指纹模块功能的核心,主要包括图像处理、特征提取、匹配和识别等步骤。
应用程序则是用户接口,用于管理和操作指纹模块,实现各种应用功能。
指纹模块及应用系统在各个领域有广泛应用。
首先,在安全领域,指纹识别作为一种独特而难以伪造的身份验证方式,被广泛用于门禁控制、电子支付、互联网账号安全等场景。
指纹模块可以通过识别用户的指纹,实现便捷而安全的身份验证,提高系统的安全性。
其次,在办公自动化领域,指纹模块及应用系统可以应用于考勤管理、会议签到等场景。
通过指纹模块采集员工指纹信息,可以实现准确、高效的考勤管理,避免了忘记刷卡或使用他人代签的问题。
此外,在金融领域,指纹模块及应用系统被应用于银行柜员机等场景,通过指纹识别验证用户身份,提高交易的安全性和便捷性。
在智能手机等移动设备领域,指纹模块也被广泛应用于指纹解锁、支付验证等场景,实现了方便快捷的身份验证。
总之,指纹模块及应用系统以其安全、便捷的特点,已经成为现代生活中不可或缺的一部分。
随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,指纹识别技术将会迎来更广泛的应用和发展。
准备实验需要的设备。
硬件: 试验箱、电源线、串口线、网线、指纹扫描模块、PC机一台。
一.软件: 虚拟机、超级终端、FTP软件。
二.连线方式将指纹识别模块安装在经典2410DVP试验箱的168扩展槽中。
三.实验原理指纹模块是面向广阔的锁具市场、保险箱(柜)、安防及工控市场, 推出的。
她是由32位高性能可编程处理器、活体指纹采集芯片和指纹识别核心固件等构成的一个独立的嵌入式指纹识别系统。
本指纹模块具有200枚以上指纹存储能力, 可扩展到上千枚, 具备1秒以内的指纹比对性能, 支持1: 1和1: N两种比对模式, 能够任意兼容各类指纹传感芯片, 允许客户内置应用程序, 减化应用方案, 节省开发成本。
本模块可提供全面的ODM定制服务, 时时刻刻、轻轻松满足您的个性化指纹产品需求。
功能用途指纹模块是嵌入式指纹产品的核心。
她面向锁具、安防和工控企业, 为他们提供一个“快速应用指纹技术”的硬件平台。
在这个平台上, 企业只需专注于原有产品, 无须关注指纹传感器的接入、指纹注册比对等远离其核心价值的技术, 从而在不增加研发成本的同时提升原有产品的应用价值。
指纹模块功能:活体指纹识别脱机指纹注册(250枚)脱机指纹比对(1: 1.1: N)可内置应用程序(固件)可接入任意指纹传感器件(光学、半导体电容、半导体温感、半导体压感、按压式、滑动式)丰富的接口支持(32位GPIO、SPI、UART、I2C.RF)指纹模块应用范围:指纹门锁指纹保险柜(箱)指纹文件柜指纹工控设备指纹遥控器指纹通关设备指纹POS机指纹IC卡读卡器指纹数码产品指纹电气开关等技术规格指纹模块一般参数:注: 指纹采集传感器选择请参考附录1。
模块优势可编程直接在模块的主控MCU中写入应用程序兼容性强能够兼容全球各种指纹传感芯片(光感、电容、电感、温感、压感, 滑动式和按压式)(用户可指定)指纹容量大片内可存储250枚以上指纹, 支持片外扩展注册比对性能优越指纹算法经过多年商用, 嵌入式环境下FAR、FRR性能优良服务好提供24小时技术支持和全面的ODM定制服务(只需提供规格书)四、程序分析根据如上提供的指纹操作API, 在linux开发环境下编写程序实现对指纹模块的完整操作。
指纹模块介绍范文指纹模块是一种生物特征识别技术设备,通过分析和识别人体指纹的纹理、特征以及形状等信息,用于进行身份验证和识别。
它通常由指纹传感器、算法处理器和通信模块等部分组成。
指纹模块广泛用于安全门禁系统、智能手机、平板电脑、电脑、金融支付等场景。
指纹模块采集人体指纹图像,然后通过算法处理器进行特征提取和匹配,最终确认或拒绝对应身份的验证结果。
指纹模块的核心是指纹传感器,传感器内置多个光电阵列,能够高精度捕获指纹的纹理图像,并将其转化为电信号进行数字化处理。
指纹传感器一般采用硅晶片、光学传感器或超声波传感器等技术。
指纹模块的算法处理器通过对指纹图像的细节进行提取和处理,生成特征模板,用于以后的比对和识别。
算法处理器通常由指纹图像增强、特征提取和匹配等过程组成。
通过独特的指纹纹理和特征,指纹模块能够快速、准确地识别和验证用户的身份。
指纹模块具有以下特点:1.高安全性:指纹模块采用生物特征作为验证手段,每个人的指纹纹理和特征都是独一无二的,具有高度的安全性。
2.高准确性:指纹模块能够对指纹进行高精度的采集和处理,能够识别微小的变化和细微的纹理差异,提高了识别的准确性。
3.高速度:指纹模块的识别速度非常快,只需几毫秒的时间就可以完成一次验证,用户可以快速进入门禁区域或者完成支付等操作。
4.高稳定性:指纹模块具有较好的稳定性,不受外界环境变化的干扰,能够在各种复杂的环境条件下准确识别和验证。
5.多场景应用:指纹模块可以广泛应用于不同场景,如家庭、办公室、金融、医疗等领域,适用于安全门禁、设备解锁、支付验证等多种场景。
指纹模块在信息安全和身份验证方面发挥着重要作用。
相比于传统的密码锁和卡片等验证方式,指纹模块具有更高的安全性和便利性。
越来越多的安全门禁系统、智能手机和平板电脑等设备都开始采用指纹模块,提供更安全、快速的身份验证和识别方式。
指纹模块技术的不断创新和发展,使得指纹识别在生活中得到了广泛应用,并且有望在未来发展成为更加成熟和普遍的生物特征识别技术。
程序:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define Dbus P0#define buffer1ID 0x01#define buffer2ID 0x02#define queren 0x88#define tuichu 0x84#define shanchu 0x82sbit B0=B^0;sbit B7=B^7;sbit jidianqi=P3^6;sbit RS=P2^2;sbit RW=P2^1;sbit E1=P2^0;sbit LEDK=P3^4; //控制背光sbit SCLK=P2^3;sbit IO=P2^5;sbit RST=P2^4;uchar code ta[8]={0x00,0x51,0x09,0x10,0x05,0x02,0x11,0xbe}; uchar data a[7]; // 秒分时日月星期年uchar dz[4]; //存键输入值uchar mima[7];uchar mimaID[6]={1,2,3,4,5,6};uchar data K;uchar data Key;uint PageID;uchar data querenma;uchar sum[2];int summaf,summas;uchar code nian[]={"年"};uchar code yue[]={"月"};uchar code ri[]={"日"};uchar code xinqi[]={"星期"};uchar code mao=0x3a;unsigned char code text1[]={" 请按指纹"};unsigned char code text2[]={" 请再次按指纹"};unsigned char code text3[]={" 指纹采集成功"};unsigned char code text4[]={"请按任意键继续"};unsigned char code text5[]={" 指纹采集失败"};unsigned char code text6[]={"输入删去的指纹号"};unsigned char code text7[]={" 删指纹号成功"};unsigned char code text8[]={"按键一:增加指纹"};unsigned char code text9[]={"按键二:删去指纹"};unsigned char code text10[]={" 请重新按指纹"};unsigned char code text11[]={"清空指纹库成功"};unsigned char code text12[]={" 没搜索到指纹"};unsigned char code text13[]={"请先按键再刷指纹"};unsigned char code text14[]={" 请重新操作"};unsigned char code text15[]={" 删去失败"};unsigned char code text16[]={" 接收包出错"};unsigned char code text17[]={" 编号为:"};unsigned char code text18[]={"指纹已找到请进"};unsigned char code text19[]={" 该指纹已存储"};unsigned char code text20[]={" 请输入密码"};unsigned char code text21[]={" 密码错误"};unsigned char code text22[]={"按键三:更新密码"}; // @@@ unsigned char code text23[]={"请再次输入密码"};unsigned char code text24[]={"两次输入的密码不"};unsigned char code text25[]={"一致,请重新操作"};unsigned char code text26[]={" 密码更新成功"};另外:void delay(uint tt){ uchar i;while(tt--){for(i=0;i<125;i++);}}void initialize51(){SCON= 0x50; //串口方式1 //REN=1; 允许接收PCON=0x80; //SMOD=1TMOD= 0x20; //定时器1定时方式2TH1= 0xff; //11.0592MHz 模块默认波特率为57600bps TL1= 0xff;TR1= 1; //启动定时器}unsigned char Keycan(void) //按键扫描程序P1.0--P1.3为行线P1.4--P1.7为列线{unsigned char rcode, ccode;P1 = 0xF0; // 发全0行扫描码,列线输入if((P1&0xF0) != 0xF0) // 若有键按下{delay(1);// 延时去抖动if((P1&0xF0) != 0xF0){ rcode = 0xFE; // 逐行扫描初值while((rcode&0x10) != 0){P1 = rcode; // 输出行扫描码if((P1&0xF0) != 0xF0) // 本行有键按下{ccode = (P1&0xF0)|0x0F;//do{;}while((P1&0xF0) != 0xF0); //等待键释放return ((~rcode) + (~ccode)); // 返回键编码}elsercode = (rcode<<1)|0x01; // 行扫描码左移一位}}}return 0; // 无键按下,返回值为0}void KeyDeal(unsigned char Key){ //unsigned char n;if(Key!=0){switch(Key){case 0x11: K=1; break;case 0x21: K=2; break;case 0x41: K=3; break;case 0x81: break; //K=funguanliyuan;case 0x12: K=4; break;case 0x22: K=5; break;case 0x42: K=6; break;case 0x82: K=34;break; //K=funshanchu;case 0x14: K=7; break;case 0x24: K=8; break;case 0x44: K=9; break;case 0x84: break; //K=funtuichu;case 0x18: break; //K=shuazhiwencase 0x28: K=0; break;case 0x48: break;case 0x88: break; //K=funqueren;default: break;}}}//*************************************//12864//读12864忙void ReadBusy(void){unsigned char ch;cheak:Dbus=0xff;RS=0;RW=1;E1=1;ch=Dbus;E1=0;ch=ch|0x7f;if(ch!=0x7f)goto cheak;}//向LCD写命令void WriteCommand(uchar command){ReadBusy();RW=0;Dbus=command;E1=1;E1=0;}//向LCD写数据void WriteData(uchar Lcd_data){ReadBusy();RS=1;RW=0;Dbus=Lcd_data;E1=1;E1=0;}//清屏函数清DDRAMvoid Clrram (void){WriteCommand(0x01);}//LCD12864初始化程序void Lcd_int(){WriteCommand(0x30); //30---基本指令动作WriteCommand(0x0c); //开显示,关游标WriteCommand(0x01); //清屏,地址指针指向00HWriteCommand(0x02);}//LCD12864显示时间void playtime(){uchar i,n3,n4,y1,y2,r1,r2,s1,s2,f1,f2,m1,m2;WriteCommand(0x80); //指定第一行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text13[i]); //显示LCD12864并行显示n3=a[6]>>4; n4=a[6]&0x0f;WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置WriteData(0x32);WriteData(0x30);WriteData(0x30+n3);WriteData(0x30+n4);for(i=0;i<2;i++) WriteData(nian[i]);y1=a[4]>>4; y2=a[4]&0x0f;WriteData(0x30+y1);WriteData(0x30+y2);for(i=0;i<2;i++) WriteData(yue[i]);r1=a[3]>>4; r2=a[3]&0x0f;WriteData(0x30+r1);WriteData(0x30+r2);for(i=0;i<2;i++)WriteData(ri[i]);WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置for(i=0;i<4;i++)WriteData(xinqi[i]);WriteData(a[5]+0x30);s1=a[2]>>4;s2=a[2]&0x0f; f1=a[1]>>4;f2=a[1]&0x0f; m1=a[0]>>4;m2=a[0]&0x0f;WriteCommand(0x98); //指定第四行显示位置WriteData(0x30+s1);WriteData(0x30+s2);WriteData(mao);WriteData(0x30+f1);WriteData(0x30+f2);WriteData(mao);WriteData(0x30+m1);WriteData(0x30+m2);}//*************************************//12864//*********************************//ds1302控制uchar r1302() //读数据ds1302{ uchar i;for(i=0;i<8;i++){B>>=1;B7 = IO;SCLK=1;SCLK=0;}return B;}void w1302(uchar co) // 写ds1302 单字节{uchar i;B = co;for(i=0;i<8;i++){IO = B0; //原来是使用ACC寄存器,但不行,后改使用B寄存器后才正常运行???SCLK=1;SCLK=0;B>>=1;}}void w(uchar a, uchar d) //寻址,写数{RST = 0;SCLK = 0;RST = 1;w1302(a);w1302(d);SCLK = 1;RST = 0;}uchar r(uchar a) //寻址,读数{uchar r;RST = 0;SCLK = 0;RST = 1;w1302(a);r=r1302();SCLK = 1;RST = 0;return r;}void wclo(uchar *p) //写多字节ds1302 {uchar i;w(0x8e,0x00); 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//指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text16[i]); //显示LCD12864并行显示接收包出错}WriteCommand(0x98); //指定第四行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}void addfinger(){uchar i,IDa1,IDa2,IDa3;Clrram();WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text1[i]); //显示LCD12864并行显示请按指纹SFG_getimage();while(querenma!=0)SFG_getimage();SFG_genchar(buffer1ID);initialize51();SFG_fastsearch(buffer1ID);while(querenma==1)SFG_fastsearch(buffer1ID);if(querenma==0){Clrram();WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text19[i]); //显示LCD12864并行显示该指纹已存储WriteCommand(0x98); //指定第四行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}else if(querenma==9){Clrram();WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text2[i]); //显示LCD12864并行显示请再次按指纹SFG_enroll();while(querenma==2)SFG_enroll();Clrram();if(querenma==0){IDa1=PageID/100;IDa2=PageID/10%10;IDa3=PageID%10;WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text3[i]); //显示LCD12864并行显示指纹采集成功WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置for(i=0;i<10;i++)WriteData(text17[i]); //显示LCD12864并行显示编号为:pgaeID WriteData(0x30+IDa1);WriteData(0x30+IDa2);WriteData(0x30+IDa3);}else if(querenma!=0){WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text5[i]); //显示LCD12864并行显示指纹采集失败WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text14[i]); //显示LCD12864并行显示请重新采集}WriteCommand(0x98); //指定第四行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}Clrram();}void deletfinger(){uchar i,j=0;Clrram();WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text6[i]); //显示LCD12864并行显示请输入删去的指纹号for(i=0;i<5;i++)dz[i]=0; //不输入时会默认为000 @@@Key=Keycan();while(Key!=queren){Key=Keycan();KeyDeal(Key);delay(30); //按键有抖动@@@if(Key==0)K=10;if((K>=0)&&(K<=9)){dz[j]=K;if(j<3){WriteCommand(0x88+j); //指定第三行显示位置WriteData(0x30+dz[j]);}++j;if(j==4)j=3; //@@#yinhuang} //显示LCD12864并行显示if(K==34) //按了删除键{if(j==0){WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置WriteData(0x20);}else{--j;WriteCommand(0x88+j); 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//指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text23[i]); //显示LCD12864并行显示请再次输入密码for(i=0;i<6;i++)mima2[i]=0;Key=Keycan();while(Key!=queren){Key=Keycan();KeyDeal(Key);delay(30);if(Key==0)K=10;if((K>=0)&&(K<=9)){mima2[j]=K;if(j<6){WriteCommand(0x88+j); //指定第三行显示位置WriteData(0x0f);}++j;if(j==7)j=6; //@@#yinhuang} //显示LCD12864并行显示if(K==34) //按了删除键{if(j==0){WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置WriteData(0x20);}else{--j;WriteCommand(0x88+j); //指定第三行显示位置WriteData(0x20);}}}Clrram();if((mima1[0]==mima2[0])&&(mima1[1]==mima2[1])&&(mima1[2]==mima2[2])&&(mima1[3]==mima2[3 ])&&(mima1[4]==mima2[4])&&(mima1[5]==mima2[5])){for(i=0;i<6;i++)mimaID[i]=mima1[i];WriteCommand(0x80); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text26[i]); //显示LCD12864并行显示密码更新成功WriteCommand(0x88); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}else{WriteCommand(0x80); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text24[i]); //显示LCD12864并行显示两次输入的密码不WriteCommand(0x90); //指定第三行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text25[i]); //显示LCD12864并行显示一致,请重新操作WriteCommand(0x88); //指定第四行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}Clrram();}void guanliyuan(){ uchar i,j;Clrram();WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text20[i]); //显示LCD12864并行显示请输入密码for(i=0;i<6;i++)mima[i]=0;Key=Keycan();while(Key!=queren){Key=Keycan();KeyDeal(Key);delay(30);if(Key==0)K=10;if((K>=0)&&(K<=9)){mima[j]=K;if(j<6){WriteCommand(0x88+j); //指定第三行显示位置WriteData(0x0f);}++j;if(j==7)j=6; //@@#yinhuang} //显示LCD12864并行显示if(K==34) //按了删除键{if(j==0){WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置WriteData(0x20);}else{--j;WriteCommand(0x88+j); //指定第三行显示位置WriteData(0x20);}}}Clrram();if((mima[0]==mimaID[0])&&(mima[1]==mimaID[1])&&(mima[2]==mimaID[2])&&(mima[3]==mimaID[3])&& (mima[4]==mimaID[4])&&(mima[5]==mimaID[5])){while(Keycan()!=tuichu){WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置按键1:增加指纹for(i=0;i<16;i++)WriteData(text8[i]); //显示LCD12864并行显示WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置按键2:删除指纹for(i=0;i<16;i++)WriteData(text9[i]); //显示LCD12864并行显示WriteCommand(0x98); //指定第三行显示位置按键3:改密码for(i=0;i<16;i++)WriteData(text22[i]); //显示LCD12864并行显示KeyDeal(Keycan());switch(K){case 1: addfinger();K=6; break;case 2: deletfinger(); break;case 3: gaimima(); break;default: break;}}}else{WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text21[i]); //显示LCD12864并行显示密码错误WriteCommand(0x88); //指定第三行显示位置for(i=0;i<16;i++)WriteData(text4[i]); //显示LCD12864并行显示请按任意键继续while(Keycan()==0);}Key=0;}void main(){initialize51();LEDK=0;Lcd_int();Clrram();wclo(ta);delay(100);//SFG_empty();///@@@@//SFG_deletchar(255);//SFG_storechar(1011);//SFG_fastsearch(1);// WriteCommand(0x90); //指定第二行显示位置// WriteData(0x30+((0xf0&querenma)>>4));WriteData(0x30+(0x0f&querenma));while(1){Key=Keycan();if(Key==0x18) //指纹刷机{Clrram();shuazhiwen();Clrram();}if(Key==0x81) //管理员操作{Clrram();guanliyuan();Clrram();}rclo(a); playtime(); delay(100); jidianqi=1; }}。
智能门锁指纹识别模块的安装说明智能门锁是现代家居生活中的重要组成部分,为了提高家庭安全性,越来越多的家庭开始安装智能门锁指纹识别模块。
下面将为您介绍智能门锁指纹识别模块的安装步骤。
一、准备工作在安装之前,请确保您具备以下物品:1. 智能门锁指纹识别模块一套;2. 电池或电源适配器;3. 所需工具,如螺丝刀、电钻等;4. 安装支架(根据产品型号)。
二、安装支架1. 首先,使用螺丝刀将门把手卸下。
2. 选择合适的位置安装支架,确保支架与门锁底座对齐。
3. 使用电钻钻孔,然后将支架紧固在门上。
三、连接电源1. 如果您使用的是电池供电,首先打开智能门锁指纹识别模块的电池仓盖,安装好电池,并将仓盖关闭。
2. 如果您使用的是电源适配器供电,将适配器插头插入智能门锁指纹识别模块上的电源插孔。
四、固定智能门锁指纹识别模块1. 将智能门锁指纹识别模块插入支架上的插槽,并轻轻向内按压,直到听到"卡槽卡入声"。
2. 验证指纹识别模块是否安装牢固,确保其不会松动。
五、测试指纹识别功能1. 按下指纹识别模块上的开锁按钮,屏幕将亮起。
2. 将您的手指放在指纹识别器上,让其读取指纹。
3. 等待片刻,如果指纹验证通过,门锁就会自动打开。
六、设置其他功能(可选)一些智能门锁指纹识别模块还提供了其他功能,例如密码锁、卡片解锁等。
您可以根据需要设置并使用这些功能。
七、注意事项1. 安装过程中请小心操作,避免受伤或损坏产品。
2. 在安装之前,请确保电池电量充足或使用适配器供电。
3. 若指纹识别不能正常工作,请检查指纹识别模块与门的对齐情况,并确保手指清洁无异物。
通过以上几个简单步骤,您就可以轻松地安装智能门锁指纹识别模块了。
这款智能设备将为您提供更加方便快捷、安全可靠的家居体验。
祝您安装顺利,享受智能门锁带来的便利!八、维护与保养一旦完成安装,为了保持智能门锁指纹识别模块的正常运行,您需要定期进行维护和保养。
1. 清洁指纹识别器:使用柔软的布和少量清洁剂轻轻擦拭指纹识别器表面,去除指纹和污渍。
指纹模块应用方案指纹模块是一种集成指纹采集、图像处理、特征提取和特征匹配等功能的模块。
它通过扫描和记录指纹图像,将指纹特征提取出来,并与预先存储的指纹特征进行匹配,从而实现指纹识别的功能。
指纹模块可以应用在各个领域,下面将介绍几种常见的指纹模块应用方案。
1.门禁系统应用方案:指纹模块可以应用在门禁系统中,通过与门禁控制器相连接,实现对门禁设备的指纹识别功能。
用户可以通过注册指纹信息,并将其存储在门禁控制器中,然后通过将手指放在指纹模块上,进行指纹识别验证,验证通过后门禁设备会打开。
2.安防监控系统应用方案:指纹模块可以应用在安防监控系统中,用于对监控设备进行身份识别。
例如,在一些需要限制访问权限的区域,只有特定人员的指纹信息被授权后才能进入,其他人员的指纹信息无法通过验证。
3.个人设备解锁应用方案:指纹模块可以应用在个人设备上,例如手机、平板电脑和笔记本电脑等,用于对设备进行解锁。
用户可以通过在设备上注册指纹信息,然后使用指纹进行解锁而无需输入密码或图案解锁。
这种方案不仅方便了用户,还提高了设备的安全性。
4.银行和金融领域应用方案:指纹模块可以应用在银行和金融领域,用于对用户进行身份验证。
用户在办理账户或进行交易时,可以通过指纹识别进行身份验证,确保账户的安全性和交易的合法性。
5.医疗健康领域应用方案:指纹模块可以应用在医疗健康领域,用于对患者和医务人员进行身份验证。
例如,医院可以使用指纹模块来验证医务人员的身份,以确保只有授权人员才能进入特定区域,或者通过指纹识别验证患者的身份,以确保医疗记录和处方的安全性。
除了以上几种常见的应用方案外,指纹模块还可以应用在各个领域的人员考勤、员工管理、数据加密等方面。
指纹模块的应用方案可以根据实际需求进行定制和开发,以满足不同场景下的指纹识别需求。
指纹模块测试标准2指纹模块测试标准21.引言指纹模块常用于身份验证、门禁控制、指纹比对等领域。
为确保指纹模块的性能和可靠性,需要进行一系列测试。
本文将介绍指纹模块测试标准2,包括测试目的、测试内容、测试环境、测试步骤和测试结果等。
2.测试目的2.1确保指纹模块的基本功能正常工作;2.2确保指纹模块的性能达到要求;2.3确保指纹模块的可靠性和稳定性;3.测试内容3.1功能测试3.1.1指纹录入功能测试:测试指纹模块是否能正常录入指纹(包括单指纹和多指纹);3.1.2指纹比对功能测试:测试指纹模块是否能正常比对指纹;3.1.3指纹识别功能测试:测试指纹模块是否能正确识别已录入的指纹;3.1.4指纹删除功能测试:测试指纹模块是否能正常删除指纹;3.2性能测试3.2.1指纹录入时间测试:测试指纹模块录入单指纹的平均时间;3.2.2指纹比对时间测试:测试指纹模块比对两个指纹的平均时间;3.2.3指纹识别时间测试:测试指纹模块识别指纹的平均时间;3.2.4容量测试:测试指纹模块最大支持指纹数量;3.3可靠性测试3.3.1重复性测试:重复录入同一指纹,测试指纹模块是否能正确识别;3.3.2确定性测试:录入不同指纹,测试指纹模块是否能正确区分;3.3.3环境影响测试:测试指纹模块在不同环境条件下(如温度、湿度)是否能正常工作;4.测试环境4.1硬件环境:指纹模块、电脑/物联网设备;4.2软件环境:测试软件/SDK、操作系统;4.3环境条件:温度、湿度等环境参数需符合指纹模块的要求;5.测试步骤5.1功能测试5.1.1启动测试软件/SDK,并连接指纹模块;5.1.2录入指纹测试:按照指纹模块的操作指南,录入指纹,并验证是否录入成功;5.1.3比对指纹测试:录入两个指纹,并进行比对,检查比对结果是否正确;5.1.4识别指纹测试:录入指纹后,再次使用指纹进行识别验证,并检查识别结果是否正确;5.1.5删除指纹测试:选择已录入的指纹,进行删除操作,并验证是否删除成功;5.2性能测试5.2.1指纹录入时间测试:使用定时器记录单指纹录入的时间,多次测试取平均值;5.2.2指纹比对时间测试:使用定时器记录两个指纹比对的时间,多次测试取平均值;5.2.3指纹识别时间测试:使用定时器记录指纹识别的时间,多次测试取平均值;5.2.4容量测试:连续录入指纹直到指纹模块容量满,记录最大支持指纹数量;5.3可靠性测试5.3.1重复性测试:连续多次录入同一指纹,并进行识别验证,检查是否能正确识别;5.3.2确定性测试:录入不同指纹,并进行识别验证,检查是否能正确区分;5.3.3环境影响测试:在不同温度、湿度条件下进行指纹录入和识别验证,检查是否能正常工作;6.测试结果6.1功能测试结果:记录指纹录入、比对、识别、删除的结果;6.2性能测试结果:记录指纹录入时间、比对时间、识别时间和最大支持指纹数量;6.3可靠性测试结果:记录重复性、确定性和环境影响测试的结果。
指纹模块测试标准2指纹模块测试标准2一、引言指纹模块是一种用于识别人体指纹信息的设备,广泛应用于安全门禁、手机解锁等领域。
为确保指纹模块的功能正常可靠、性能优良,需要进行严格的测试。
本文档旨在规定指纹模块测试的标准和流程,以确保指纹模块的质量。
二、测试环境1.测试设备:指纹模块、计算机、测试软件;2.测试环境:在安静、无光干扰的室内环境下进行测试;3.测试条件:测试设备供电正常,测试软件正确安装并能正确识别指纹模块。
三、测试内容指纹模块的测试内容包括以下几方面:1.识别准确性测试:测试指纹模块的识别准确性和误识率。
2.反应速度测试:测试指纹模块的反应速度和响应时间。
3.扫描精度测试:测试指纹模块的扫描精度和捕捉率。
4.数据传输测试:测试指纹模块的数据传输速率和稳定性。
5.稳定性测试:测试指纹模块的长时间使用稳定性和可靠性。
四、测试方法根据上述测试内容,可以采取以下方法进行指纹模块的测试:1.识别准确性测试:使用一定数量的已知指纹进行测试,记录正确识别数量和误识数量,计算准确率和误识率。
2.反应速度测试:通过设定不同的响应时间要求,测试指纹模块的反应速度,并记录响应时间。
3.扫描精度测试:使用一定数量的已知指纹进行测试扫描精度,记录正确扫描数量和漏扫数量,计算捕捉率和误扫率。
4.数据传输测试:通过传输一定数量的指纹数据,测试数据传输速率和稳定性,记录传输时间和传输错误率。
5.稳定性测试:运行指纹模块一段较长时间,并进行正常使用和反复测试,记录其稳定性和可靠性。
五、测试记录与评估在进行指纹模块的测试过程中,需要记录测试结果和测试数据,并进行评估和分析。
测试记录包括测试时间、测试人员、测试设备、测试环境等信息。
评估结果应包括准确率、误识率、反应时间、捕捉率、误扫率、传输速率、传输错误率、稳定性等指标。
六、测试报告根据测试记录和评估结果,编制测试报告。
测试报告应包括以下部分内容:1.测试目的和背景;2.测试环境和条件;3.测试内容和方法;4.测试结果和评估;5.结论和建议。
W&W-01指纹识别模块简介:
模块如下图所示
W&W-01指纹识别模块在生物特征身份认证技术背景下,建立了嵌入式指纹识别技术。
使用目前世界最先进的传感器技术(CMOS 活体电容式指纹采集传感器)。
该模块可以独立完成全部的指纹识别工作,它由高性能ARM 处理器(内含4KB NVM 存贮器)、CMOS 活体指纹传感器等部分组成,并内嵌独特的国际领先的指纹识别算法软件,能够将安全便捷的指纹识别功能集成到各种应用之中,根据不同USB 口及
串口接口 指纹传感器
串口电源
指纹识别算法CPU
的应用特点模块可以提供不同通信接口以及指令接口,为用户产品的多样化设计提供有力支持。
特性和优点
1.嵌入式指纹识别系统,独立完成指纹采集、存储、比对等功能。
2.具有国际先进的指纹识别算法软件,除提供极高的安全可靠性外,可保证CPU的
运算效率,提升系统整体性能。
3.采用国际最为领先的活体指纹采集技术,使得造假指纹通过检测的可能性几乎
为零,极大的保证系统的安全性。
4.同时提供多种通讯接口,可以直接与PC机、单片机进行通讯
5.安装使用便捷,具有良好的二次开发接口,可以非常方便的与其它系统集成。
6.针对不同客户的不同应用,模块具有极强的适应性,并具有良好的性价比
传感器外观如下图所示:17.65mm x 5mm
从采集效果而言,所谓活体指纹指的是不能通过造假的办法使用指模来冒充注册者骗取指纹系统的放行,本活体指纹的特质使得复制指模的造假成本极大和造假难度极高,迄今为止未见报道、从技术角度可以预见数年内应该也不会出现足以乱真的指模造假技术来欺骗本指纹系统。
该传感器的优点是:刮擦式无指纹殘留、不可盗用假手指模、体积小、功耗低、成本低,适用于处理包括干、湿、脏、褪皮、刀痕等各种手指,广泛适用于不同年龄、性别、职业的手指。
从技术原理来说,所谓活体指纹指的是指纹传感器通过感应皮肤的指表活性层来隐性采集表皮指纹,这就意味着无论是依靠硅胶类弹性体的整体模拟
手指而表面微小凹凸模拟指纹纹路的造假、或是仅仅依靠硅胶类弹性膜(比如手套)表面微小凹凸模拟指纹纹路的造假,都将不能通过活体指纹采集这一关。
功能
●用户登录
●指纹录入、存储
●指纹比对
●指纹模板导入与导出
●指纹图像的导出
●用户删除
●指纹导航
●开放的API
性能
●处理器:32位基于RISC架构的MCU,运算速度可达96 MIPS。
●软件:提供标准的Bioapi接口协议及SDK开发包,包括协议文本、驱动、Demo
源代码、动态链接库。
●接口:USB、UART串口
●比对方式:1:1、1:few
●拒真率:0.01%
●认假率:0.001%
●比对时间<0.3秒/枚
●采集时间:50ms
●特征文件大小:100B-500B(250B典型值)
●指纹存储容量:8-10枚
●功耗:
⏹睡眠时:70uA @ 3.3V
⏹待机模式:110uA @ 3.3V
⏹图像模式: < (Sensor <51mA, Companion Chip <105mA)
⏹导航模式: 77mA to 156mA @ 3.3V
●遥控唤醒功能
●工作环境温湿度规范:
⏹传感器: -20°C to +70°C
⏹MCU: -40°C to +85°C
●PCB外形尺寸:80mmx40mm
注:串口可以不用。
串口电源可以不接。
板子还可以缩小。
目前板子大小是80mmx40mm
软件方面:
提供标准的Bioapi接口协议及SDK开发包。
包括协议文本、驱动、Demo源代码、动态链接库。
下面是Demo程序的几个截图:
上面是欢迎界面
验证指纹,要求输入指纹。
验证指纹成功,经比对结果显示是“成龙”的指纹。
提取用户的指纹。
指纹导航可以把传感器当鼠标使。
主要应用
终端加密(电脑、电话、手机、PDA、税控机……)、考勤机、指纹门锁、指纹保险箱、汽车安全、设备操控管理、网络身份认证、POS机、ATM提款、IC卡、防伪证件、网上银行、电子商务、会员认证……。