CN106845433A - 指纹识别模组及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种指纹识别模组,包括柔性线路板、指纹识别芯片和覆盖于所述指纹识别芯片上表面的触摸层,所述指纹识别芯片设于所述柔性线路板上,且所述柔性线路板包括设于所述指纹识别芯片周围的一圈环形的漏铜部,所述漏铜部接地。本发明还公开了一种电子设备。本发明通过设计一种廉价的指纹识别模组,将其应用到电子设备后可以大幅降低电子设备的制造成本,使得电子设备具有指纹识别功能的同时满足其成本需求,有效地提升了产品的竞争力。
Description
技术领域
本发明涉及指纹识别技术领域,尤其涉及一种指纹识别模组及电子设备。
背景技术
随着通讯行业的发展,人们对手机性价比的要求也越来越高,低端手机成本的压力也越来越大。随着指纹识别技术的成熟,指纹识别功能渐渐地成为手机的标准配置,指纹识别模组的成本往往都较高,导致低端手机的市场竞争力被大幅削弱。
发明内容
鉴于现有技术存在的不足,本发明提供了一种成本低并且具有指纹识别模组的电子设备。
为了实现上述的目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种指纹识别模组,包括柔性线路板、指纹识别芯片和覆盖于所述指纹识别芯片上表面的触摸层,所述指纹识别芯片设于所述柔性线路板上,且所述柔性线路板包括设于所述指纹识别芯片周围的一圈环形的漏铜部,所述漏铜部接地。
作为其中一种实施方式,所述指纹识别芯片为圆形。
作为其中一种实施方式,所述漏铜部沿所述指纹识别芯片的厚度方向延伸并包裹所述指纹识别芯片。
作为其中一种实施方式,所述柔性线路板的自由端设有BTB连接器。
作为其中一种实施方式,所述柔性线路板的所述漏铜部与所述BTB连接器之间还设有至少一段电磁屏蔽层。
作为其中一种实施方式,所述柔性线路板的自由端还设有ZIF连接器。
作为其中一种实施方式,至少所述柔性线路板的所述漏铜部与所述ZIF连接器之间的材质为电解铜。
作为其中一种实施方式,所述的指纹识别模组还包括补强板,所述补强板贴合于所述柔性线路板背面,并至少覆盖所述柔性线路板的所述漏铜部背面。
本发明的另一目的在于提供一种电子设备,包括任意一种上述的指纹识别模组。
本发明通过设计一种低成本的指纹识别模组,将其应用到电子设备后可以大幅降低电子设备的制造成本,使得电子设备具有指纹识别功能的同时满足其成本需求,有效地提升了产品的竞争力。
附图说明
图1为本发明实施例的一种指纹识别模组的结构示意图。
图2为本发明实施例的一种指纹识别模组的结构分解示意图。
图3为本发明实施例的另一种指纹识别模组的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的指纹识别模组可以广泛应用于各种电子设备,包括但不限于手机、电脑、门禁系统等,具有成本低廉,性能稳定等优点。参阅图1和图2,该指纹识别模组包括柔性线路板10、指纹识别芯片20和覆盖于指纹识别芯片20上表面的触摸层30,指纹识别芯片20设于柔性线路板10上,且柔性线路板10包括设于指纹识别芯片20周围的一圈环形的漏铜部11,该漏铜部11接地设置。
该漏铜部11覆盖指纹识别芯片20周围的环形区域,且沿指纹识别芯片20的厚度方向延伸并包裹指纹识别芯片20,纹识别芯片20与柔性线路板10电连接,指纹识别模组可以通过柔性线路板10自带的该漏铜部11来吸收静电,节省成本且改善了静电释放性能。
作为其中一种实施方式,指纹识别芯片20为圆形,柔性线路板10对应漏铜部11的区域为一圈圆环形的接地线路,触摸层30为指纹识别芯片20表面的一层保护层,用于供使用者触摸并保护指纹识别芯片20不被损坏。在其他实施方式中,该触摸层30可以为两层复合的涂层,包括覆盖在指纹识别芯片20表面的高强度的保护层和覆盖在保护层表面的一层防指纹纳米涂层,该防指纹纳米涂层为活性硅烷基团和氟改性有机基团组合而成的涂料,氟炭基团能为表面提供非常低的表面张力/活性,有助保护层的抗水抗油和防指纹功能的实现,另一端硅烷基团能和硬质保护层很好地咬合,从而提高附着力。这一措施在保证指纹识别模组性能的同时降低了生产制作成本。
另外,在柔性线路板10的自由端连接有ZIF(零插入力)连接器101,柔性线路板10优选为电解铜材质,该ZIF连接器101优选采用翻盖式ZIF连接器,使得指纹识别模组插接更快速,而且柔性线路板10连接在漏铜部11与ZIF连接器101之间部分的尺寸可以更短,进一步节约成本,同时,由于ZIF连接器101的接触点在连接器座内,可以减小信号干扰。柔性线路板10连接在漏铜部11与ZIF连接器101之间部分为电解铜材质,使得柔性线路板10自带电磁屏蔽功能,无需额外设计电磁屏蔽结构,再次节约了产品成本。可以理解的是,在其他实施方式中,也可以仅仅柔性线路板10的漏铜部11与ZIF连接器101之间的材质为电解铜。
为提高指纹识别模组的灵敏性和可靠性,柔性线路板10的背面还贴合有补强板40,该补强板40覆盖在柔性线路板10的漏铜部11背面。优选该补强板40为圆形,指纹识别芯片20固定在柔性线路板10的漏铜部11围成的区域内,补强板40贴合在漏铜部11的背部,可以为触摸层30提供足够的触摸承载力,并保证柔性线路板10的刚性。
本实施例的柔性线路板10具有指纹识别芯片20与补强板40之间的中间部分,该中间部分位于漏铜部11被围成的区域内,指纹识别芯片20安装在该中间部分且由补强板40承载。在其他实施方式中,为进一步降低成本,柔性线路板10的该中间部分被挖去,指纹识别芯片20和安装在补强板40上,同时,补强板40贴合在漏铜部11的背面,同样能起到固定作用。
为满足特殊需求,柔性线路板10的自由端可以设置有不止一个连接器,如图3所示,在其他实施方式中,柔性线路板10的自由端还可设有BTB(板对板)连接器102,在柔性线路板10的漏铜部11与BTB连接器102之间还设有至少一段电磁屏蔽层103以避免线路受到不必要的电磁干扰。
综上所述,本发明通过设计一种低成本的指纹识别模组,将其应用到电子设备后可以大幅降低电子设备的制造成本,使得电子设备具有指纹识别功能的同时满足其成本需求,有效地提升了产品的竞争力。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (9)
1.一种指纹识别模组,其特征在于,包括柔性线路板(10)、指纹识别芯片(20)和覆盖于所述指纹识别芯片(20)上表面的触摸层(30),所述指纹识别芯片(20)设于所述柔性线路板(10)上,且所述柔性线路板(10)包括设于所述指纹识别芯片(20)周围的一圈环形的漏铜部(11),所述漏铜部(11)接地。
2.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述指纹识别芯片(20)为圆形。
3.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述漏铜部(11)沿所述指纹识别芯片(20)的厚度方向延伸并包裹所述指纹识别芯片(20)。
4.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述柔性线路板(10)的自由端设有BTB连接器(102)。
5.根据权利要求4所述的指纹识别模组,其特征在于,所述柔性线路板(10)的所述漏铜部(11)与所述BTB连接器(102)之间还设有至少一段电磁屏蔽层(103)。
6.根据权利要求1-5任一所述的指纹识别模组,其特征在于,所述柔性线路板(10)的自由端还设有ZIF连接器(101)。
7.根据权利要求6所述的指纹识别模组,其特征在于,至少所述柔性线路板(10)的所述漏铜部(11)与所述ZIF连接器(101)之间的材质为电解铜。
8.根据权利要求1-5任一所述的指纹识别模组,其特征在于,还包括补强板(40),所述补强板(40)贴合于所述柔性线路板(10)背面,并至少覆盖所述柔性线路板(10)的所述漏铜部(11)背面。
9.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1-8任一所述的指纹识别模组。
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