生物识别技术是用于识别的新兴技术。生物识别是指基于这样的生物特征的自动识别,如手指印刷,虹膜,面部识别等。提出了基于手指的出勤系统。出席教育机构,行业需要更多的纸质工作和时间。为了减少这一点,开发了使用手指印刷的自动考勤系统。我们也称为生物识别出勤系统。我们已经看到了如何使用使用AVR微控制器的RFID基于出勤系统。在这里,我们将解释如何使用AVR微控制器设计生物识别出勤系统电路。
生物考勤系统电路原理:
该电路的主要目的是在请求时参加和显示。
手指印刷识别是基于这个问题,没有两个人在这个世界上有相同的手指印刷。这是因为每个人的DNA是特殊的遗传密码。手指打印模块在手指印刷上基于脊和谷的两个手指区分。当给出手指打印时,它存储使用一些算法在脊和谷方向上变化的点。在手指打印模块内部,存在DSP处理器以实现和分析算法。
电路的主核心是手指打印模块。当匹配手指打印时,这将命令发送到控制器。微控制器从手指打印模块接收这些命令,并使用内部EEPROM来存储考场。键盘用于将请求发送到控制器,可以注册新的一个或保存考勤或退出.LCD显示显示与所接收的命令相关的消息。
生物识别出勤系统电路图:

电路组件:
- AVR微控制器开发板。
- 指纹模块R305。
- 键盘(4 * 3)。
- Atmega8单片机
- RS232串行电缆。
- 直流电池或适配器(12V,1AMP)。
- 16 * 2 Alpha数字LCD。
- 单PI连接电线。
生物识别出勤系统电路设计:
这里,我们使用了一个ATmega8微控制器,这是一个AVR家族的微控制器。它是8位微控制器,有23个可编程输入和输出引脚。它有8kb的闪存,512字节的EEPROM, 1KB的SRAM。
这里使用的生物识别模块是R305系列手指打印模块。它支持USART通信协议。这里,USART协议用于与微控制器通信。UsArt是通用的同步和异步接收器和发射器。该模块有四个引脚1)传输,2)接收,3)Vin,4)GND。传输销连接到微控制器的接收销。接收引脚应连接到微控制器的发射销。VIN应用于5V的电压,GND连接到地。可以使用串行通信发送或接收数据。
指纹处理包括两个步骤:1)指纹录入和2)指纹匹配。最初,要登记指纹,用户必须向模块输入两次指纹。Module检查这两个图像并生成一个模板图像并存储它。在指纹匹配的第二步中,对1:1匹配的输入指纹与生成的模板图像进行匹配,并生成确认。对于1:N匹配输入与库中的图像进行匹配。它给出了匹配的图像,生成了匹配图像的页面id。
本项目中使用的键盘为4 * 3键盘,即它有四行和三列。键盘的列连接到微控制器的端口D引脚。PD5至PD7引脚连接到键盘的三列。行连接到微控制器的端口C.PC0到PC3引脚连接到键盘的行。要出席,请从键盘中按1并从键盘注册2,以清除键盘上的所有数据。
信息显示采用液晶显示。它与微控制器的PORTB接口。4bit模式的LCD与微控制器相连。D4-D7引脚与单片机的PB0-PB3引脚相连。RS引脚接PB4, RW引脚接PB5, Enable引脚接PB6。
基于指纹的考勤系统电路的工作:
- 为AVR开发板供电。
- 用串口线把代码刻入微控制器。
- 烧代码时,确保滑动开关处于编程模式。
- 刻录代码后关闭电源并断开串行电缆。
- 现在按图连接电路。
- LCD将显示“生物识别出勤系统”。
- 在某个时间之后,它将显示一条消息“1. 1.拜访2.Save,3.clear”。
- 现在从键盘中按1。如果您将手指放在模块上,它将提出参加。如果您的手指与其不匹配,则它将表示相同的。
- 如果您想保存您的卷号,请按键盘上的2。它会要求你输入卷号,并要求你把手指放好。在成功保存您的详细信息后,将显示保存的消息。
- 再次注册从键盘按1按1,然后按2退出。
- 如果要清除键盘中的数据3,请输入密码。
生物考勤系统电路应用:
- 这可以用于教育机构。
- 生物识别出勤系统可用于行业。
- 生物识别技术可用于ATM以进行身份验证。
- 手指打印身份验证可用于访问控制。
电路的局限性:
- 有可能会误用这项技术,留下假指纹。
- 模块是敏感的,需要小心处理。
56岁的反应
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我们如何使用虹膜扫描仪来完成此操作?
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