2.3.2 指纹采集芯片
目前市场上已能提供快速的光电转换或电容感应式指纹采集芯片。使用时只要把手指压到芯片上,芯片就能检验出这个人指纹上特有的凹凸图像,并且通过感应器将这种指纹信息传输给相应的程序进行处理。该队级灰度电子图形经过滤波和基于指纹纹理的生物测量技术形成表征该活体指纹的特征信息,简称为生物代码,对两个生物代码比对,可以得到“是”或“不是”的结论,对三个生物代码比对,可以得到哪两个指纹最形似的结论。由于生物测量技术的技术性突破,一活体指纹的生物代码仅需200~400bit,完全在智能卡的储存范围内。计算机芯片处理能力的提高,使有效设计的计算机设备从采集活体指纹到完成比对仅需1~2s,从而为完整地保障持卡人的合法权益提供了可能。
常见的指纹识别芯片如图2-10所示。
图2-10 指纹识别芯片
其基本组成及性能概述如下:
①56K字节零等待随机静态存储器(RAM);
②96K字节零等待只读存储器(ROM);
③两个通用定时器,一个看门狗定时器;
④256×288格式256级灰度图像处理加速器;
⑤公私密钥对生成器;
⑥丰富的外围接口,允许挂接多种类型传感器;
⑦一个并口(NAND FLASH接口兼容);
⑧一个UART接口;
⑨一个SPI接口;
⑩IEEE1149.1 JTAG标准调试端口;
一个USART接口可配置成UART、SPI、I2C;
允许用户加载传感器驱动程序和图像采集程序,允许分别或同时通过UART和USB接口与上位机通信;
可编程PLL;
非法外设访问保护;
峰值功耗低于150mW;
工作主频120MHz;
工作温度-40~85℃;
湿度范围30%~85%;
工作电压:内核1.8V,I/O 3.3V;
封装:64pin LQFP。
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