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指纹模块 FPC:精准识别,安全无忧

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指纹模块 FPC:精准识别,安全无忧

指纹模块 FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路板)是一种在指纹识别技术中起着关键作用的组件。它通常采用柔性材料制成,具有轻薄、可弯曲的特点,能够适应各种复杂的设备设计需求。指纹模块 FPC 集成了指纹传感器、控制芯片等关键元件,通过精确的电路设计实现对指纹的采集、处理和传输。在手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备以及门禁系统、金融支付终端等领域得到广泛应用,为用户提供快速、准确、安全的指纹识别功能。

手机侧键指纹软板

接下来,我们一起来了解一下它的分类及焊接工艺。


指纹模块软板按技术类型分类

电容式指纹模块 FPC:

利用电容传感器原理,通过测量指纹的电容值来识别指纹。这种类型的 FPC 具有识别速度快、精度高的优点。

电容式指纹模块 FPC 通常由感应电极阵列、驱动电路和信号处理电路组成。当手指接触指纹传感器时,指纹的纹路会改变感应电极之间的电容值,通过检测这些电容值的变化,可以生成指纹图像并进行识别。

光学式指纹模块 FPC:

基于光学成像原理,通过光线照射指纹并采集指纹的图像进行识别。光学式指纹模块 FPC 一般具有较高的分辨率和较大的识别面积。

它通常由光源、光学镜头、图像传感器和信号处理电路组成。光源照射指纹后,光线经过光学镜头聚焦在图像传感器上,生成指纹的光学图像。然后,信号处理电路对图像进行处理和识别。

超声波式指纹模块 FPC:

利用超声波技术,通过发射超声波并接收反射波来构建指纹的三维图像进行识别。超声波式指纹模块 FPC 具有穿透性强、安全性高的特点。

它主要由超声波发射器、接收器和信号处理电路组成。超声波发射器向手指发射超声波,反射波被接收器接收后,通过信号处理电路分析反射波的时间和强度等信息,构建指纹的三维图像,从而实现指纹识别。


FPC厂的焊接工艺分类

指纹模块FPC焊接大致可分为刷焊,刮焊,点焊三种工艺。

刷焊:也称为拖焊,即烙铁头上锡后,从 指纹模块FPC焊盘的一端不间断的一次性焊到另外一端。刷焊的目的主要是给 指纹模块FPC表层上锡,保证锡量供给充足,为后续刮焊做储备。(注意刷焊时间要短以免对 指纹模块FPC造成损伤,刷焊的锡量要控制适当)

刮焊:将烙铁头放置于 指纹模块FPC上 2秒左右,然后从 指纹模块FPC一端到另外一端刮一次,对烙铁头施加的力道要比刷焊过程强一些,防止部分锡膏将 指纹模块FPC浮高(刮焊的目的是为了让 指纹模块FPC底部与主板的金手指焊盘完全熔合)

点焊:将烙铁头对准 指纹模块FPC焊盘用短暂的压焊方式,来保证 指纹模块FPC与焊盘的熔合,要注意控制压焊时间比较短(这类焊接方式主要应用于一些焊盘较少的短排线类 指纹模块FPC)

指纹模块 FPC 的优势在于其高度的集成性和灵活性。一方面,它可以将多个电子元件集成在一个小型的柔性电路板上,节省空间,提高设备的整体性能。另一方面,由于其可弯曲的特性,能够适应不同形状和尺寸的设备,为产品设计带来更多的可能性。此外,随着技术的不断进步,指纹模块 FPC 的性能也在不断提升,如更高的识别精度、更快的识别速度和更强的安全性,为用户带来更加便捷和可靠的使用体验。



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