全屏传感器:全屏幕指纹传感器:还能检测体温

2021/12/18 07:43 · 传感器知识资讯 ·  · 全屏传感器:全屏幕指纹传感器:还能检测体温已关闭评论
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全屏传感器:全屏幕指纹传感器:还能检测体温最新消息称,韩国科学家研究出了一种透明的指纹传感器,可以检测指尖压力和皮肤温度,这些组件在显示器中几乎不可见,几乎可以做到全屏幕指纹识别,研发人员表示该技术符合FBI的指纹识别标准。该传感器是来自韩国国家科学技术研究院三星显示研究中心的科学家的作品,这个研究成果于本周二发表在著名学术周刊《自然通信》上。韩国研究人员透

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全屏传感器:全屏幕指纹传感器:还能检测体温

最新消息称,韩国科学家研究出了一种透明的指纹传感器,可以检测指尖压力和皮肤温度,这些组件在显示器中几乎不可见,几乎可以做到全屏幕指纹识别,研发人员表示该技术符合FBI的指纹识别标准。
该传感器是来自韩国国家科学技术研究院三星显示研究中心的科学家的作品,这个研究成果于本周二发表在著名学术周刊《自然通信》上。韩国研究人员透露,测试结果符合FBI指纹识别安全标准,该技术可能在未来12个月内上市。
参与研究的Jang-Ung Park博士在接受采访时表示:“随着人们开始寻求屏幕尺寸最大化的无边框手机,他们找不到合理的指纹传感器位置。”
厂商们为了解决指纹问题也是愁得焦头烂额,有的把指纹识别功能放到了手机背后,但不可避免要在手机背后挖个洞(当然锤子科技的坚果系列好评);也有的厂商采用了正面指纹识别但就意味着要侵蚀正面的屏占比,如华为P20 Pro;也有采用屏下指纹识别,如vivo NEX,但只能固定区域解锁,解锁速度也差强人意。
苹果公司在该问题上则是直接放弃了多年坚持的指纹识别方案,转而在iPhone X上使用了面部识别技术。
“我们开发了‘透明’指纹传感器,目的是在手机屏上任何位置都可以检测到指纹”研究人员称。这是否意味着未来的屏下指纹识别不挑位置,不挑姿势了呢?这些组件采用了超长银纳米纤维和精细银纳米线网络,一旦嵌入显示器内,它们几乎不可见,同时还能保持足够大的面积来扫描用户的指纹以进行身份验证。
检测指纹的方法是检测人体指纹和皮肤温度中山脊和山谷之间产生独特的电荷变化,传统的氧化铟锡(ITO)透明材料仅支持对触摸识别,无法检测温度和指纹压力。全新的传感器对电荷变化的敏感性比氧化铟锡大17倍,因此具有检测温度和压力的可能。同时灵活的阵列也非常耐弯曲,使其更加耐用,足以满足智能手机和平板电脑等设备需求。
当然也不要指望新的传感器能够通过手指检测到你是否发烧,温度传感器旨在活体检测,以确保您的设备不被假手或人工指纹解锁。

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全屏传感器:天马全球首发LCD屏内多点指纹方案!全屏多点识别

屏内指纹识别(或者叫屏下指纹识别)是当今的绝对主流方案,但因为屏幕性质的缘故,OLED面板是绝佳的搭档,LCD面板则比较尴尬,幸好各家面板厂商也在一直寻求突破。
今天, 天马正式发布了自主研发的全球首款LCD屏内多点指纹解决方案“TED Finger Print”,简称TFP,具有自主知识产权,兼具高集成化、全屏多点指纹识别、高屏占比等特点。
据悉,这种方案将指纹图像采集器内嵌于TFT显示基板内,首次实现触控、显示、指纹识别三项功能融合为一,同时将光路和传感器覆盖整个显示屏,搭载基于玻璃基板的传感器,而且传感器尺寸不受限制,可在全屏幕上实现“全屏多点”指纹识别。
天马的TFP屏内多点指纹解决方案具备三大核心优点:
一是高集成化。
首次实现触控、显示、指纹识别三合一,且突破LCD屏内光学指纹难以匹配正常盖板厚度的限制 ,更具市场竞争力、量产性。
同时,由于将光路调制单元集成在显示屏内部, 显示屏厚度相比外挂式准直光路设计方案降低50%以上 ,终端产品设计更轻薄。
二是全屏指纹多点识别。
支持 全屏任意显示区域实现指纹多点识别 ,可应用于全屏幕盲解锁、APP加密解锁、自定义指纹控制,可带来更高的安全性、私密性。
三是高屏占比。
将指纹识别功能内置在显示屏内,可有效提升终端产品的屏占比。
其实,“屏内”“屏下”指纹识别虽然经常混用,但严格来首还是不一样的。
所谓屏下指纹识别,是指通过屏幕玻璃下方完成指纹识别解锁过程的一种技术,包括电容式、光学式、超声波式等类别,但由于技术和成本的原因,绝大部分只能在固定的区域实现单点指纹识别。
而天马此次发布的TFP屏内多点指纹解决方案,采用光学指纹识别模式,将指纹图像采集器集成到显示屏内,可在全屏幕上实现“全屏多点”指纹识别,比屏下指纹产品拥有更大屏幕识别面积。
屏下指纹(固定单点)、屏内指纹(全屏单点)、屏内指纹(全屏多点 TED内嵌式)技术对比图
天马表示,这项技术将大大提升智能终端人机交互体验的多元化空间,比如可以为APP深层加密、保障财富安全、提升车辆驾驶体验;并可为智慧工厂、智慧城市、智能家居、智能交通、智能医疗的信息安全提供更高级别的保障。
目前, 天马的LCD屏内多点指纹技术已具备量产条件,正向全球知名品牌终端送样,并将适时配合客户实现终端机型的全球首发。
【来源:快科技】【作者:上方文Q】
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全屏传感器:屏下指纹技术重大突破:全屏幕透明指纹传感器面世

伴随手机从功能机向智能机发展转变的同时,手机解锁方式也在不断发生改变,从最开始的以数字密码或图案为主的解锁方式,向以指纹、人脸、虹膜等为主的生物识别解锁方式转变,而在技术不断突破的同时,手机解锁的便捷性与安全性也得到大幅提升。如今,在全面屏的带动之下,屏下指纹顺势而出,并成为当下手机解锁的主流方式之一。
值得一提的是,指纹识别在实现了屏下指纹技术的突破之后,当下又有了新的突破。近日,韩国科学家研究出了一种透明的指纹传感器,可大幅提高指纹识别的灵敏度和传导度,几乎可以做到全屏幕指纹识别。
全屏幕透明指纹传感器面世
最新消息显示,韩国科学家研究出了一种透明的指纹传感器,可以检测指尖压力和皮肤温度,这些组件在显示器中几乎不可见,几乎可以做到全屏幕指纹识别。
据了解,该传感器是来自韩国国家科学技术研究院三星显示研究中心的科学家的作品,这个研究成果于已发表在著名学术周刊《自然通信》上。韩国研究人员透露,测试结果符合FBI指纹识别安全标准,该技术可能在未来12个月内上市。
与此同时,UNIST(韩国蔚山科技大学)6月4日公布称,新材料工学部Park Jangwoong教授团队和电气电子计算机工学部 Byun Youngjae教授团队共同开发成功了可同时测量指纹和温度,压力的透明传感器。该传感器与目前的指纹传感器相比灵敏度提高了17倍,并且可以测量压力和温度,具有识别伪造指纹的功能。
据相关报道,研究团队成员根据由超长银纳米纤维和纯银纳米线组成的随机混合网络纳米结构,创造出新型透明电极,这种混合拥有较高的光传输力和低电阻、极耐机械弯折等优势特点。
最后,研究人员将指纹传感器阵列、压敏晶体管和温度传感器三者集成至智能手机显示屏,借此展示这项新技术在移动设备上的可应用性。由此可见,运用透明指纹传感器将有可能替换掉原来的固定指纹激活按钮,从而实现全屏幕指纹识别。
事实上,早在2017年,著名指纹芯片公司Fingerprint(FPC)就宣称其研发的超声波屏下指纹识别技术将可以实现全屏幕指纹识别。
FPC官方宣称,该项技术可以在智能手机的显示面板上任意位置捕获与识别使用者的指纹,从而消除手机厂商对手机设计上物理空间的需求,大大提升传统指纹识别的解锁速度。此外,FPC研发的屏下指纹(in-display)技术是基于超声波传感器技术,可以穿透2cm厚度的玻璃获取指纹信息,支持OLED和LCD显示屏,FPC拥有多项专利。
与此同时,在2018年年初的MWC大会上,vivo凭借其全面屏概念机vivo APEX吸了不少粉,该概念机型具备多种黑科技性能:正面满屏的玻璃,四周边框十分的窄,屏占比高达98%,接近百分百全面屏,拥有可升降式前置摄像头设计,半屏指纹解锁等。
从中可以看出,vivo的这款概念机可做到半屏幕指纹解锁,用户可以在vivo APEX的接近半个屏幕上进行指纹解锁(实际有效面积大约是屏幕的5分之2)。在手机正面的下半边屏幕任何一处点击滑动,都可以解锁屏幕。半屏指纹解锁技术打破了以往指纹固定位置解锁的限制,解锁体验相对更加自由,虽未能实现任意位置解锁,但这对实现全屏幕指纹解锁来说,无疑也是非常重要的一次突破。
此外,据业内人士透露,vivo内部已经开始布局全屏幕的屏下指纹识别技术了,就是将屏幕划分为多个可识别区域,多个子项分区可进行指纹的检测识别,到时候手指不论按压在屏幕哪个区域都能够解锁手机,解锁速度大大加快,且据称年底能够完成。
综合上述消息可知,在终端厂商三星、vivo与芯片厂商FPC等共同助力之下,屏下指纹技术从固定位置解锁到全屏幕指纹解锁成为可能。且相关机构预测,全屏幕指纹识别有望成为指纹识别发展的新趋势。
全屏幕指纹识别或成下一个风口?
全屏幕指纹识别技术与现有的屏下指纹技术形成对比,目前的屏下指纹在指纹信息捕获方面只能在显示面板的特定区域完成,而全屏幕指纹识别可以消除手机厂商对手机设计上物理空间的需求,点击屏幕任意位置均可实现解锁,用户的解锁体验将更加自由。
众所周知,全面屏因有更广阔的视觉屏幕与更具科技感的外观而广受消费者推崇,并成为近两年智能手机必备的潮流元素,为了实现更高的屏占比,手机厂商不得不抛弃原来的物理指纹按钮,因此,屏下指纹顺势而出。
屏下指纹利用OLED屏发射光线,照亮指纹后反射回传感器,此时绘制指纹图像进行匹对,而手机不需要再用指纹识别模块开孔,屏占比较之前有了极大地提升。
屏下指纹方案拥有美观、便捷、解锁速度快、符合用户习惯等优点,且当下已形成了比较成熟的供应链链条,汇顶科技、新思等在光学屏下指纹方案上具备良好的量产性,终端厂商vivo、华为、小米等均有代表性的屏下指纹新机亮相。
值得一提的是,前文所提到的透明指纹传感器可以实现全屏幕指纹识别,该传感器与目前的指纹传感器相比灵敏度提高了17倍,并且可以测量压力和温度,具有识别伪造指纹的功能。由此可见,此项透明指纹传感器不但让全屏幕指纹识别成为可能,更大大提高了原有指纹识别的解锁速度与安全性。
虽然目前尚未出现全屏幕指纹识别手机,但在屏下指纹大热的时代背景下,加之屏下指纹技术不断成熟进步,未来手机全屏幕解锁可期,而vivo作为屏下指纹的率先推动者,其在全屏幕指纹未来的表现值得期待。(作者:肖亚平)

全屏传感器:全屏幕指纹传感器:还能检测体温  第2张

全屏传感器:能检测体温的全屏幕指纹传感器

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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT

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目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00 ?

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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT

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电气特征

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压?(V):
±15

模拟输出?:
±10 V

电气连接?:
PT02A-10-6P

主体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形

弹簧回弹式?:
分离式铁芯, 分离式铁芯

壳体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢

外壳直径?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用环境

工作温度范围?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]

环境规范?:
1,000 PSI 压力

...

发表于 08-21 01:00 ?

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-M -M 角位移传感器 - RVDTRVIT

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产品类型特性

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型?:
RVDT

结构特性

电气连接?:
M12.5 针

电气特征

Input Current (Max)?(mA):
25

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型?:
0 – 10 VDC

主体特性

角度感应范围?(°):
0 – 120

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99

外壳材料?:

机械附件

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装?:
Servo Groove

...

发表于 08-21 01:00 ?

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-00 -00 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
5 针连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
4 – 30

零加速输出?(mV):
±50

信号特征

频率响应?(Hz):
0-1500

主体特性

轴数?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不锈钢

...

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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器

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结构特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

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315-120 315-120 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

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-00 341A-240 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-300

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-800

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...

发表于 08-21 01:00 ?

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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...

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-000 -000 位置传感器配套仪表

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电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
2.5 – 10

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用环境

工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

传感器通道?:
1

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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT

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使用环境

工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
IEPE

即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
10-32 同轴连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±5

励磁电压?(VDC):
18 – 30

励磁电流?(mA):
2 – 10

信号特征

频率响应?(Hz):
0.3-

主体特性

轴数?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不锈钢

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-020 -020 倾角传感器和倾角仪

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结构特性

接口?:
模拟

电气特征

电源电压?(VDC):
12 – 24

模拟接口?(mA):
4 – 20

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用环境

测量原理?:
液体

工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包装特性

倾...

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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
非易燃压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
10 英尺导管

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
防爆型压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
导管 2 m 引线

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

工作温度范围?(°C):
-40 – 85

工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

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