因为现在的科技越来越发达,家居生活也无处不体现出科技的应用,大家可以多了解光学指纹头和半导体指纹头区别以及光学指纹识别好处是什么,掌握一些具体的科技对家居生活的影响,从而保证以后的使用效果。另外不同的科技其实带来的作用和功能不一样,适用的范围也不同,大家可以了解一下以下的内容。
光学指纹头和半导体指纹头区别
光学指纹头和半导体指纹头都有不同的优势,但也有不同的缺点,比如半导体指纹识别模糊,也很难保养。
一、半导体指纹识别的优势
1.半导体指纹识别模块只识别活体指纹,安全性高。也就是说半导体指纹头可穿透皮肤表发层,所以网上盛传的硅胶模拟指纹在这里基本上起不到什么作用,识别活体指纹的好处在于指纹基本上不能复制或是仿制。
2.半导体指纹识别模块具有非常高的灵敏度和识别精度。半导体指纹识别是由上万个电容器组成电容阵列,采集指纹脊和谷到触板的距离形成指纹数据,相比与光学扫描精度更好,能采集更精细的指纹细节,采集速度也更快。
3.半导体指纹识别模块识别率高。光学指纹头正常使用中会受到指纹干湿、深浅的影响,导致识别错误和无法识别指纹的现象,而半导体可程度免除这些问题。
此外,半导体还功耗小,体积小等等优势,对降低智能锁功耗和缩小锁具大小有很大的帮助。
二、半导体指纹识别的不足
1.半导体指纹识别模块造价稍高。半导体指纹识别模块的电容版显然比比光学指纹模块的钢化玻璃的成本要高,当然其他部件的成本也相对高于光学指纹模块,所以造价较高,但随着行业的发展,两者的价格差逐渐变小。
2.半导体指纹识别模块不易保养。半导体指纹头的采集窗会受到污渍汗渍以及静电的影响,且容易被划花,所以需要使用时需要注意保护和保养,不然使用寿命难以保障。
光学指纹识别好处是什么
1.光学指纹识别模块的环境适应性较强。光学指纹头采集窗一般采用钢化玻璃,能够一定程度的抗压抗磨和耐酸碱、污渍的腐蚀。对工作环境的温度适应较好,在-15摄氏度到55摄氏度,湿度20%-95%的环境下也能保持部件的运行,且玻璃表面易于清洁,既可用于家庭等普通环境,也可用于潮湿、高温和粉尘等特殊环境。
2.光学指纹识别模块稳定性好。光学指纹识别技术经过市场的长期考验并不断改良,加上光学指纹头对环境的适应性较好,所以在使用过程中稳定性表现较好,理论寿命也比较长。
3.光学指纹识别模块造价成本低。光学指纹头发展较早,已经有成熟的行业规模,可模块化量产,且光学指纹头所用到的原材料相对比较便宜,所以光学指纹头的造价普遍会比半导体指纹头便宜。
上面的相关内容就是介绍光学指纹头和半导体指纹头区别光学指纹识别好处是什么,其实现在的品牌确实很多,而且有不同的技术。如果能够选择一些比较高端的技术,那么价格会存在很大的差异,而且效果也会有变化,另外其实半导体指纹头和光学指纹头都会有不同的功能,希望大家都能够对比。
随着指纹锁行业的成熟和人们生活水平的提高,越来越多的消费者在装修或是换锁时都纷纷选择指纹锁。目前市面主要分为两类,一类是半导体指纹识别,另一类是光学指纹识别两类。但很多消费者甚至一些指纹锁从业人员都很难区分这两者的区别和优劣。
目前各大智能锁企业都在宣传“半导体指纹锁比光学指纹锁好”,那真相到底是什么呢?梳理一下半导体指纹识别和光学指纹识别两者之间的区别和优劣对比,希望对智能锁行业从业人员及消费者有一定的帮助。
优点:光学指纹传感器可靠,价格便宜,来耐磨。1,很高的识别率。2,能够自动结束图像采集,而且图像质量越来越好。 3,防伪指纹能力强。4,抗静电能力强。5,超薄体积:能嵌入到各种终端产品中。
缺点:对脏手指和干手指表面有覆盖物的指纹图像识别率很低,对温度等环境因素的适应能力差。但是由于受光路限制,无畸变型采集器尺寸较大。通常有较严重的光学畸变;采集窗口表面往往有痕迹遗留现象。CCD器件可能因寿命老化,有降低图像质量、假指纹
1,容易受到静电影响,使得传感器有时候读不到图像,甚至会破坏图像。2,耐磨性不够。从而影响其寿命。3,价格比光学指纹传感器要贵。
(优劣对比)
半导体指纹识别的优劣
随着成本的下降,越来越多的指纹锁企业选择半导体指纹识别模块。那么指纹识别模块有哪些优势呢?它缺点有表现在哪些地方呢?
一、半导体指纹识别的优势
1.半导体指纹识别模块只识别活体指纹,安全性高。也就是说半导体指纹头可穿透皮肤表发层,所以网上盛传的硅胶模拟指纹在这里基本上起不到什么作用,识别活体指纹的好处在于指纹基本上不能复制或是仿制。
2.半导体指纹识别模块具有非常高的灵敏度和识别精度。半导体指纹识别是由上万个电容器组成电容阵列,采集指纹脊和谷到触板的距离形成指纹数据,相比与光学扫描精度更好,能采集更精细的指纹细节,采集速度也更快。
3. 半导体指纹识别模块识别率高。光学指纹头正常使用中会受到指纹干湿、深浅的影响,导致识别错误和无法识别指纹的现象,而半导体可最大程度免除这些问题。
此外,半导体还功耗小,体积小等等优势,对降低智能锁功耗和缩小锁具大小有很大的帮助。
二、半导体指纹识别的不足
1.半导体指纹识别模块造价稍高。半导体指纹识别模块的电容版显然比比光学指纹模块的钢化玻璃的成本要高,当然其他部件的成本也相对高于光学指纹模块,所以造价较高,但随着行业的发展,两者的价格差逐渐变小。
2. 半导体指纹识别模块不易保养。 半导体指纹头的采集窗会受到污渍汗渍以及静电的影响,且容易被划花,所以需要使用时需要注意保护和保养,不然使用寿命难以保障。
光学指纹识别的优劣
目前由于光学指纹识别模块造价低,适应性强等原因广泛应用于各大领域,目前许多低端指纹锁使用的也是光学指纹识别模块。
一、光学指纹识别的优势
1. 光学指纹识别模块的环境适应性较强。光学指纹头采集窗一般采用钢化玻璃,能够一定程度的抗压抗磨和耐酸碱、污渍的腐蚀。对工作环境的温度适应较好,在-15摄氏度到55摄氏度,湿度20%-95%的环境下也能保持部件的运行,且玻璃表面易于清洁,既可用于家庭等普通环境,也可用于潮湿、高温和粉尘等特殊环境。
2. 光学指纹识别模块稳定性好。光学指纹识别技术经过市场的长期考验并不断改良,加上光学指纹头对环境的适应性较好,所以在使用过程中稳定性表现较好,理论寿命也比较长。
3. 光学指纹识别模块造价成本低。光学指纹头发展较早,已经有成熟的行业规模,可模块化量产,且光学指纹头所用到的原材料相对比较便宜,所以光学指纹头的造价普遍会比半导体指纹头便宜。
二、光学指纹识别的不足
1. 光学指纹识别防伪性能弱,安全性存隐患。由于光学指纹头的指纹识别技术原理的原因,光学指纹头无法辨别指纹的真伪,如果用户的指纹被有心人获取并仿制,则容易蒙混过关。
2. 光学指纹识别识别精度存在一定固有缺陷。学指纹头是指纹脊和谷对光的反射不同成像,对于指纹浅、指纹太干或脱皮的用户,会容易出现错误识别的现象。
3. 光学指纹识别功耗相对较大。光学指纹头需要发射强光,所以相对于半导体指纹头所需电能较多,一般光学指纹锁半年多需要换一次电池,半导体指纹锁可用一年左右。
结 语:
综上所述,半导体指纹锁与光学指纹锁两者之间,各有各的优点用户可以根据以上介绍结合自身的需求和喜好,选择一款适合自己的指纹锁。但门锁君认为,半导体指纹锁将是未来的发展趋势。
硅脂和硅胶只差个字,而且都是导热材料,不过它们的特性还是有比较大的差别的,万一使用不当,后果可是很严重的。 硅胶是导热性与导热硅脂相比低很多,而且一旦固化,很难将粘合的物体分开,一般只能用在显卡、内存散热片。如果用在了CPU上会导致过热,而且很难将散热片取下来,强行拔有可能直接损坏CPU或CPU插座甚至把显示芯片从PCB上拔下来。 硅胶与硅脂都是有助于系统散热的材料,所不同的是,硅胶是具有良好导热性能与绝缘性并且在较高温度下不会丧失粘性,主要用于在设备表面粘贴散热片或风扇;而硅脂则是乳状不具有粘性,它的作用是填补芯片与散热片之间的空隙,提高热传导效率。时下很多高档风扇底部已经涂好了导热硅脂,这种硅脂是干性的,而并不同于一般用的乳状液体硅脂。 硅胶主要用于中低档显卡散热片和主板芯片的粘合。由于显卡芯片上不好固定散热片,而且显卡上的散热片一般也都比较小,所以采用硅胶粘合比较普遍;而CPU产生的热量一般远大于显示芯片,而且CPU的个头也比较大,所以都采用硅脂加散热片和扣具的形式。 硅胶应用中的最大隐患就是在芯片热量高到一定程度的时候,会丧失粘性。虽然硅胶在较高温度下不会丧失粘性,但使用时间长了,而散热片上的热量也不能及时排走,那硅胶“熔化”的可能性是相当大的。我就遇到过两次只有散热片而没有风扇的显卡在使用中散热片掉落的情况。而这种情况极易导致显卡芯片的烧毁。目前硅胶应用在CPU散热上的例子就是以前原装的Pentium MMX。Intel的硅胶质量是真好,很难将CPU上那小小的散热片去下来。而奸商的硅胶好像也特别好用,粘在那假“M64”上的散热片也特别不好拿…… 我们通常所说的导热硅脂,应该被称为硅膏。保证了一定的流动性,而填料填充了CPU和散热器之间的微小空隙,保证了导热性。对温度敏感性低,低温不变稠,高温下也不会变稀,而且不挥发,所以能够使用比较长时间。现在某些工业用高档导热硅脂使用银粉或铝粉作为填料,是利用了金属的高导热性,但是相对来说金属颗粒比较大,填充效果较差,其性能提高幅度并不大,而且使硅脂具有导电性,使用不当容易造成短路。 纯净的硅脂是纯粹的乳白色,掺杂了石墨的硅脂颜色发暗,掺杂了铝粉的硅脂有些发灰发亮,而掺杂了铜粉的硅脂则有些泛黄。这些添加了杂质的硅脂也会比纯净的硅脂价格高。纯净的硅脂是不导电的,而掺杂了杂质的硅脂就是导体了。所以买错了掺有杂质的硅脂可能会短路。另外有的硅脂比较稀,容易溢出而渗到CPU插座里。所以在涂抹硅脂的时候也不是多多益善,要注意适可而止。 有的人自己将铅笔芯、铜屑、铝屑等磨成细小的粉末,加入到纯净的硅脂里以期增加导热系数,其实并不可取。硅脂的作用就是填补芯片与散热片之间的空隙,而自己研磨的粉末不会做到跟工厂里出来的一样细微。而掺杂在硅脂里的粉末颗粒较大就会使CPU与散热片之间的距离加大或者根本起不到填补空隙的作用。这样一来,散热效果可想而知。而我们现在使用的新制程CPU,内核都仅有一层很薄的半导体材料包裹并突起在CPU表面,并不细微的金属颗粒很可能会划伤CPU内核。 我们电脑用的都是纯净的硅脂,其实硅胶和有杂质的硅脂都不是很好找。万一你买着也就惨了。 在使用硅脂前要把它搅匀,在CPU核心与散热片的接触面上涂上薄薄的一层就可以了。在散热片与CPU接触时可以轻轻地碾一碾,以挤走其中可能存在的气泡。那些散热器底部自己带的导热硅脂么,由于是干性的居多,所以填补空隙的效果并不好。建议如果有条件还是抹去原带的硅脂自己涂。 硅脂和硅胶虽然都是导热材料,但是硅胶一旦粘上后难以取下,因此大多数时候被用在一些只需要一次性粘合的场合,比如显卡的散热片。买错真的很可怕滴!欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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