本发明专利技术公开了一种基于逻辑放大处理的偏压式指纹识别系统,由单片机(1),指纹信号采集模块(6),与单处理机(1)相连接的预存储模块(2)、无线发射模块(3)、摄像机(4)、报警器(5)、三极管偏压处理模块(8),以及与三极管偏压处理模块(8)相连接的电源模块(7)组成;其特征在于:在指纹信号采集模块(6)与单片机(1)之间还设置有逻辑放大处理模块(9);本发明专利技术可以对采集到的指纹信号进行逻辑放大处理,因此,即便指纹信号采集模块所采集到的指纹信号较弱,指纹识别系统也可以精确的对指纹信号进行识别。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及指纹识别领域,具体是指一种基于逻辑放大处理的偏压式指纹识别系统。
技术介绍
传统的身份鉴定方法包括身份标识物品鉴定(如钥匙、证件、ATM卡等)和身份标识知识鉴定(如用户名和密码)。但上述鉴定方法主要借助体外物,一旦证明身份的标识物品和标识知识被盗或遗忘,其身份就容易被他人冒充或取代。为了解决此问题,生物识别技术便应运而生,其通过将计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性和行为特性来进行个人身份的鉴定。特别的,指纹识别得到了最广泛的应用。指纹识别实际上是通过特定的数学算法来分析指纹特征,并判定两组指纹特征的相似度,其包括指纹特征分析和匹配两大过程。指纹图像是比较复杂的,它有许多不同于其它图像的特征。因此在识别过程中,需要进行大量的数据运算和数据存储,其对处理器的处理功能以及运行环境有很高的要求。在指纹识别过程中难免会遇到湿手指,即出入人员手是湿的,这时指纹识别系统所能采集到的指纹信号比较弱,在很大程度上影响了指纹识别的精度,使指纹识别系统经常出现无法识别,或错误识别的情况,给人们带来很大的麻烦。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服传统的指纹识别系统在遇到湿手指时其识别精度不高的缺陷,提供一种基于逻辑放大处理的偏压式指纹识别系统。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:一种基于逻辑放大处理的偏压式指纹识别系统,由单片机,指纹信号采集模块,与单处理机相连接的预存储模块、无线发射模块、摄像机、报警器、三极管偏压处理模块,以及与三极管偏压处理模块相连接的电源模块,在指纹信号采集模块与单片机之间还设置有逻辑放大处理模块。进一步的,所述的逻辑放大处理模块由放大器P1,放大器P2,三极管VT3,负极经电阻R12后与放大器Pl的正极相连接、正极则作为该逻辑放大处理模块的一个输入极的极性电容C10,串接在放大器Pl的正极和输出端之间的电阻R13,P极与放大器Pl的正极相连接、N极则与三极管VT3的发射极相连接的二极管D11,N极与放大器Pl的负极相连接、P极则经极性电容Cll后接地的二极管D9,N极经极性电容C12后与放大器Pl的输出端相连接、P极接地的二极管D10,一端与放大器Pl的输出端相连接、另一端则与放大器P2的正极相连接的电阻R14,以及串接在放大器P2的正极和输出端之间的电阻R15组成;所述三极管VT3的基极与放大器Pl的输出端相连接、其集电极则与放大器P2的输出端相连接;所述放大器P2的负极分别与二极管D9和二极管DlO的P极相连接。所述二极管D9的P极作为该逻辑放大处理模块9的另一个输入极,且其与极性电容ClO的正极一起形成该逻辑放大处理模块9的输入端;所述三极管VT3的发射极则与放大器P2的输出端一起形成该逻辑放大处理模块9的输出端。所述的三极管偏压处理模块由电压检测电路,与电压检测电路相连接的偏压处理电路,以及与偏压处理电路相连接的变压电路组成。所述的电压检测电路由场效应管Q,负极与场效应管Q的栅极相连接、正极则作为该电压检测电路的一个输入极的极性电容Cl,负极与偏压处理电路相连接、正极则顺次经电阻R4和电阻Rl后与场效应管Q的栅极相连接的极性电容C2,正极与场效应管Q的源极相连接、负极则经电阻R2后与场效应管Q的栅极相连接的极性电容C3,与电阻R2相并联的电阻R3,一端与场效应管Q的源极相连接、另一端接地的电阻R5组成;所述电阻Rl和电阻R4的连接点与偏压处理电路相连接,场效应管Q的漏极与极性电容C2的正极相连接,极性电容C3的负极还与偏压处理电路相连接。同时,该极性电容C3的负极作为该电压检测电路(81)的另一个输入极,且其与极性电容Cl的正极一起形成该电压检测电路(81)的输入端。所述的偏压处理电路由处理芯片U,三极管VTl,三极管VT2,正极与处理芯片U的HIN管脚相连接、负极则与处理芯片U的SD管脚相连接的极性电容C4,一端与处理芯片U的LIN管脚相连接、另一端则与极性电容C3的负极相连接的电阻R6,N极与处理芯片U的SD管脚相连接、P极则与处理芯片U的COM管脚相连接的二极管D1,N极经电阻R9后与处理芯片U的VCC管脚相连接、P极则与二极管Dl的P极相连接的稳压二极管D2,正极与稳压二极管D2的N极相连接、负极则与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C7,一端与处理芯片U的LO管脚相连接、另一端则与三极管VT2的基极相连接的电阻R8,N极与三极管VTl的发射极相连接、P极则顺次经极性电容C6和极性电容C5后与处理芯片U的VB管脚相连接的二极管D3,一端与处理芯片U的HO管脚相连接、另一端则与三极管VTl的基极相连接的电阻R7,以及N极与处理芯片U的VB管脚相连接、P极则与三极管VTl的集电极相连接的二极管D4组成;所述处理芯片U的VDD管脚与电阻Rl和电阻R4的连接点相连接、其HIN管脚则与极性电容C2的负极相连接、VSS管脚与二极管Dl的N极相连接、VS管脚则与二极管D3的P极相连接、HO管脚与极性电容C6和极性电容C5的连接点相连接;所述三极管VTl的集电极与变压电路相连接、其发射极则与三极管VT2的发射极相连接;所述三极管VT2的集电极分别与稳压二极管D2的P极以及变压电路相连接。所述的变压电路由变压器T,单向晶闸管D5,单向晶闸管D7,N极与单向晶闸管D5的控制极相连接、P极则顺次经电阻RlO和极性电容CS后与单向晶闸管D5的P极相连接的二极管D6,一端与单向晶闸管D5的P极相连接、另一端则与单向晶闸D7的P极相连接的电阻R11,以及正极与变压器T副边电感线圈L2的同名端相连接、负极则经稳压二极管D8后与变压器T副边电感线圈L3的非同名端相连接的极性电容C9组成;所述单向晶闸管D5的P极与二极管D4的P极相连接、其N极接地,单向晶闸管D7的N极接地、控制极与极性电容C8和电阻RlO的连接点相连接;所述二极管D6的P极与二极管Dl的P极相连接;所述变压器T原边电感线圈LI的同名端与单向晶闸管D5的P极相连接、其非同名端则与二极管D6的P极相连接、变压器T副边电感线圈L2的非同名端与变压器T副边电感线圈L3的同名端相连接。所述的处理芯片U为IR2110集成电路。所述三极管VTl和三极管VT2均为NPN型晶体三极管。本专利技术较现有技术相比,具有以下优点及有益效果: (I)本专利技术的三极管偏压处理模块可以对识别系统的工作电压进行偏压处理,从而提高了本专利技术的识别精度。(2)本专利技术采用IR2110集成电路作为处理芯片,其结合三极管共同使用,使偏压处理的速度更快。(3)本专利技术可以对采集到的指纹信号进行逻辑放大处理,因此,即便指纹信号采集模块所采集到的指纹信号较弱,指纹识别系统也可以精确的对指纹信号进行识别。【附图说明】图1为本专利技术的整体结构示意图; 图2为本专利技术的三极管偏压处理模块电路结构示意图; 图3为本专利技术的逻辑放大处理模块电路结构示意图。以上附图中的附图标记名称为: I一单片机,2—预存储模块,3—无线发射模块,4一摄像机,5—报警器,6—指纹信号采集模块,7—电源模块,8—三极管偏压处理模块,81—电压检测电路,82—偏压处理电路,83—变压电路,9 一逻辑放大处理模块。【具体实施方式】下面结合实施例对本本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种基于逻辑放大处理的偏压式指纹识别系统,由单片机(1),指纹信号采集模块(6),与单处理机(1)相连接的预存储模块(2)、无线发射模块(3)、摄像机(4)、报警器(5)、三极管偏压处理模块(8),以及与三极管偏压处理模块(8)相连接的电源模块(7)组成;其特征在于:在指纹信号采集模块(6)与单片机(1)之间还设置有逻辑放大处理模块(9);所述的逻辑放大处理模块(9)由放大器P1,放大器P2,三极管VT3,负极经电阻R12后与放大器P1的正极相连接、正极则作为该逻辑放大处理模块(9)的一个输入极的极性电容C10,串接在放大器P1的正极和输出端之间的电阻R13,P极与放大器P1的正极相连接、N极则与三极管VT3的发射极相连接的二极管D11,N极与放大器P1的负极相连接、P极则经极性电容C11后接地的二极管D9,N极经极性电容C12后与放大器P1的输出端相连接、P极接地的二极管D10,一端与放大器P1的输出端相连接、另一端则与放大器P2的正极相连接的电阻R14,以及串接在放大器P2的正极和输出端之间的电阻R15组成;所述三极管VT3的基极与放大器P1的输出端相连接、其集电极则与放大器P2的输出端相连接;所述放大器P2的负极分别与二极管D9和二极管D10的P极相连接;所述二极管D9的P极作为该逻辑放大处理模块(9)的另一个输入极,且其与极性电容C10的正极一起形成该逻辑放大处理模块(9)的输入端;所述三极管VT3的发射极则与放大器P2的输出端一起形成该逻辑放大处理模块(9)的输出端。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:刘霖,刘永,杨先明,张晓奕,
申请(专利权)人:宁波摩米创新工场电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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