CN107545255A - 生物特征辨识系统及其操作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生物特征辨识系统,其包括多个第一检测电极、多个第一单元、多个第二单元以及运算放大器。多个第一单元接收检测电压并与第一检测电极电性耦接。多个第二单元分别对应于多个第一单元,第二单元至少具有一第二检测电极,各第二检测电极与各第一检测电极相互分隔。运算放大器电性连接于多个第一单元其中至少一个与多个第二单元其中至少一个,其中,运算放大器与至少一个第一检测电极以及至少一个第二检测电极电性耦接,运算放大器用以输出感测电压。
Description
技术领域
本发明有关于一种生物特征辨识系统,尤指一种可挠的生物特征辨识系统及其操作方法。
背景技术
为了进行准确的身分认证,利用个人的生物特征进行身分辨识的方式已行之有年,而相较于声纹、签名等辨识方式容易依时间变化或个人生理状态影响而改变,掌纹辨识、虹膜辨识等具有永久性的生物特征为目前生物辨识领域发展的重心,其中,掌纹辨识更是随着技术发展广泛应用于智慧型手机或门禁系统。然而,掌纹辨识仍容易受到水气或者污染影响而降低其辨识率,明显造成使用上的困扰。
发明内容
为了解决上述的缺憾,本发明提出一种生物特征辨识系统实施例,其包括绝缘基板、多个第一单元、多个第二单元以及运算放大器,多个第一单元以及多个第二单元设置于绝缘基板上。第一单元至少包括第一晶体管、第二晶体管以及第一检测电极,第一晶体管具有第一端、第二端以及第一控制端,第一晶体管的第一端接收第一电压电平,第一控制端接收第二电压电平,第二晶体管具有第一端、第二端以及第二控制端,第二晶体管的第一端与第一晶体管的第二端电性耦接,第二控制端接收一检测电压,第二晶体管的第二端与第一检测电极电性耦接。多个第二单元分别对应于多个第一单元,其中,第二单元至少具有一第二检测电极,各第二检测电极与各第一检测电极相互分隔,且第二单元的第二检测电极电性耦接于一可调整电压源。运算放大器电性连接于多个第一单元其中至少一个与多个第二单元其中至少一个,其中,运算放大器具有第一输入端、第二输入端以及第一输出端,第一输入端与多个第一单元其中至少一个的第一检测电极电性耦接,第二输入端电性连接于多个第二单元其中至少一个的第二检测电极,第一输出端用以输出感测电压。
本发明更提出一种操作方法,其步骤包括:根据生物特征来产生多个感测电阻值;根据感测电阻值经由运算来产生对应的生理特征信息;将生理特征信息与至少一储存生理特征信息进行比对;以及当生理特征信息与至少一储存生理特征信息相符时,执行对应的操作。
由于本发明的生物特征辨识系统利用晶体管阵列来进行感测,且利用可挠的绝缘基板上的晶体管阵列使其可根据需求配置于任何曲面。此外,由于本发明是藉由感测电阻值来进行生物特征判定,因此在雨天或者使用者手上沾有水气的状态下,较不会影响本发明的辨识率,且可藉由水气更可帮助导电,进而更准确的得到感测电阻值。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例并配合所附图式做详细说明如下。
附图说明
图1A为本发明的生物特征辨识系统实施例一示意图。
图1B为本发明的生物特征辨识系统实施例二示意图。
图2A为本发明的第一单元以及第二单元实施例示意图。
图2B为掌纹接触本发明的第一检测电极以及第二检测电极的实施例示意图。
图3为皮肤阻抗分布实施例示意图。
图4A为本发明的信号处理模块实施例示意图。
图4B为本发明的感测阻抗分布实施例示意图。
图4C为本发明的第一灰阶值分布实施例示意图。
图4D为本发明的第二灰阶值分布实施例示意图。
图4E为本发明的灰阶分布影像实施例示意图。
图4F为本发明得到的掌纹示意图。
图5为本发明的操作方法步骤实施例示意图。
其中,附图标记:
100 生物特征辨识系统
10 绝缘基板
11 阵列
111 第一检测电极
112 第二检测电极
113 感测电极组
114 第一单元
115 第二单元
12 多工器
13 运算放大器
20 基板
21 信号处理模块
211 微处理器
212 输入端
213 第二输出端
214 阻抗转换单元
215 影像处理单元
22 储存模块
T1 第一晶体管
T2 第二晶体管
Va 第一电压电平
Vb 第二电压电平
VAD 可调整电压源
VAC 检测电压
Iskin 检测电流
Vskin 感测电压
Rskin 感测电阻值
Zskin 阻抗模型
300、310、320 掌纹
501、502、503、504、505、506、507、508 步骤
具体实施方式
在下文中将参照附图更全面地描述本发明,在附图中示出了本发明的示例性实施例。如本领域技术人员将认识到的,可以以各种不同的方式修改所描述的实施例,而不脱离本发明的精神或范围。
应当理解,当诸如层、膜、区域或基板的元件被称为在另一元件“上”或“连接到”或“耦接到”另一元件时,其可以直接在另一元件上或与另一元件连接(或耦接),或者中间元件可以也存在。相反,当元件被称为“直接在另一元件上”或“直接连接(耦接)到”另一元件时,不存在中间元件。如本文所使用的,“连接或耦接”可以指物理及/或电性连接(或电性耦接)。
本文使用的“约”、“近似”或、“实质上”包括所述值和在本领域普通技术人员确定的特定值的可接受的偏差范围内的平均值,考虑到所讨论的测量和与测量相关的误差的特定数量(即,测量系统的限制)。例如,“约”可以表示在所述值的一个或多个标准偏差内,或±30%、±20%、±10%、±5%内。
除非另有定义,本文使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本发明所属领域的普通技术人员通常理解的相同的含义。将进一步理解的是,诸如在通常使用的字典中定义的那些术语应当被解释为具有与它们在相关技术和本发明的上下文中的含义一致的含义,并且将不被解释为理想化的或过度正式的意义,除非本文中明确地这样定义。
请先参考图1A,图1A为本发明的生物特征辨识系统实施例一,生物特征辨识系统100包括绝缘基板10以及基板20,绝缘基板10包括阵列11、多工器12以及运算放大器13。其中,绝缘基板10较佳可为可挠性基板,但不限于此。阵列11配置有多个第一检测电极111以及多个第二检测电极112,多个第一检测电极111可配置于实质上同一行(row),多个第二检测电极112可配置于实质上同一行,且第一检测电极111以及第二检测电极112配置于不同行,例如:第一检测电极111行与第二检测电极112行可沿着一方向彼此交错配置(alternately,or staggered),且至少一个第一检测电极111与相邻的至少一个第二检测电极112为同一个感测电极组113,如图1A所示,但不以此为限。于其它实施例中,多个第一检测电极111可配置于实质上同一列(column),多个第二检测电极112可配置于实质上同一列,且第一检测电极111以及第二检测电极112配置于不同列,例如:第一检测电极111列与第二检测电极112列可沿着一方向彼此交错配置(alternately,or staggered),且至少一个第一检测电极111与相邻的至少一个第二检测电极112为同一个感测电极组113。于再一实施例中,多个第一检测电极111可配置于实质上同一斜向方向行,多个第二检测电极112可配置于实质上同一斜向方向行,且第一检测电极111以及第二检测电极112配置于不同斜向行,例如:第一检测电极111行与第二检测电极112行可沿着一方向彼此交错配置(alternately,or staggered),且至少一个第一检测电极111与相邻的至少一个第二检测电极112为同一个感测电极组113。多工器12具有至少二端,运算放大器13电性连接于多工器12的其中一端,多工器12的另一端电性耦接多个第一检测电极111与多个第二检测电极112。运算放大器13具有第一输入端、第二输入端以及第一输出端,第一输入端通过多工器12与多个第一检测电极111电性耦接,第二输入端通过多工器12电性连接于多个第二检测电极112,运算放大器13的第一输出端用以输出感测电压Vskin。
于本实施例的生物特征辨识系统100中,可更包含信号处理模块21。举例而言,信号处理模块21用以接收感测电压Vskin,信号处理模块21并根据感测电压Vskin得到感测电极组113对应的感测电阻值Rskin,信号处理模块21再根据多个感测电阻值Rskin生成对应的生理特征影像以及生理特征影像所包含的生理特征信息,生物特征辨识系统100即可根据生理特征信息进行身分的验证。于本实施例的生物特征辨识系统100中,可更包含储存模块22。储存模块22储存有多个预先储存的储存生理特征信息或者是用以储存生理特征信息并成为储存生理特征信息。举例而言,信号处理模块21可与储存模块22电性耦接,储存生理特征信息是藉由储存上述信号处理模块21所运算出的生理特征信息来得到。于本实施例,信号处理模块21以及储存模块22可配置于基板20上,但不限于此。
请参考图1B,图1B为本发明的生物特征辨识系统实施例二,图1A与图1B中,相同的元件符号为同一元件,以下将不再赘述。图1A与图1B的差别在于,上述的多工器12以及运算放大器13可配置于上述的基板20上。于其它实施例中,多工器12可配置于绝缘基板10上,而运算放大器13可配置于上述的基板20上。
请参考图2A,阵列11更包括有多个第一单元114以及多个第二单元115,图2A并以第一单元114以及第二单元115为同一个感测电极组113为例进行说明。第一单元114至少包括第一晶体管T1以及第二晶体管T2,第一晶体管T1以及第二晶体管T2例如为薄膜晶体管,但不以此为限。于其它实施例中,第一晶体管T1以及第二晶体管T2其中至少一者,可为P型或N型晶体管,晶体管的类型可为底栅型(例如:半导体层位于后述控制端上方)、顶栅型(例如:半导体层位于后述控制端下方)、立体通道型、或其它合适的晶体管类型。其中,半导体层可为单层或多层结构,且其材料包含非晶硅、微晶硅、多晶硅、单晶硅、有机半导体材料、氧化物半导体材料、纳米炭管/杆、或其它合适的材料。第一晶体管T1具有第一端、第二端以及第一控制端,第一晶体管T1的第一端接收第一电压电平Va,第一电压电平Va例如为固定高电压电平,第一控制端接收第二电压电平Vb,第一晶体管T1在此实施例中例如为电流源。第二晶体管T2具有第一端、第二端以及第二控制端,第二晶体管T2的第一端与第一晶体管T1的第二端电性耦接,第二控制端接收检测电压VAC,检测电压VAC例如为固定频率的交流电压,第二晶体管T2的第二端与第一检测电极111电性耦接,第二晶体管T2可操作于实质上饱和区或趋于饱和区。第二单元115至少包括上述的第二检测电极112,第二检测电极112并与可调整电压源VAD电性耦接,可调整电压源VAD例如约为0伏特、接地电压或者系统所需电压值,其中第一电压电平Va的电压电平大于可调整电压源VAD。图2A中以阻抗模型Zskin代表使用者的手掌皮肤所对应的阻抗为范例。因此当使用者的手掌皮肤接触同组的第一检测电极111以及第二检测电极112,使第一检测电极111以及第二检测电极112之间藉由手掌皮肤形成回路,检测电流Iskin流经手掌皮肤所形成的阻抗模型Zskin,因此第一检测电极111以及第二检测电极112产生对应阻抗模型Zskin的电压值,电压值将通过多工器12传送至运算放大器13,运算放大器13将根据第一检测电极111以及第二检测电极112的电压值得到阻抗模型Zskin上的跨压,此跨压即为感测电压Vskin。其中,第二电压电平Vb可配合第二晶体管T2的尺寸来调整,以使检测电流Iskin维持于一范围内,在此实施例中,检测电流Iskin绝对值的范围不大于5mA,但不等于零为范例。于其它实施例中,若检测电流Iskin绝对值有波动变化,数值为零也只是波动变化一个数值,对于检测电流Iskin绝对值决定权重值较低。
请参考图2B,图2B为手掌皮肤接触第一检测电极111以及第二检测电极112的实施例示意图,其中,手掌皮肤因为乳突纹而产生深浅不一的掌纹300,如图2B中的所指310(突起处)以及320(凹陷处),与第一检测电极111以及第二检测电极112接触的手掌皮肤将会于第一检测电极111以及第二检测电极112之间形成回路,因此可进行上述的感测。
请参考图3,图3为不同皮肤深度在给予不同频率电压下的阻抗变化示意图,横轴为电压的频率,纵轴为阻抗值,图3中曲线1、2、3、4分别对应至不同的皮肤深度。其中,阻抗单位为千欧姆(kΩ),频率单位为赫兹(Hz),曲线2的深度大于曲线1,曲线1的深度大于曲线4,曲线4的深度大于曲线3,且深度单位为微米(micrometer,um)。而在本发明的实施例中,检测电压VAC的频率较佳可选用约为0HZ~2.1KHZ、电压值较佳可选用约为3.3V~5V,但不限于此。在本发明实施例中,较佳地,检测电压VAC更可选用频率约为1.9KHZ,其原因在于约为1.9KHZ所能感测的范围较贴近皮肤表层,较佳地,选用电压值约为5V,但不以此为限。
图4A为本发明的信号处理模块21实施例示意图,在本实施例中,信号处理模块21可至少包括微处理器211、输入端212、第二输出端213、阻抗转换单元214以及影像处理单元215,微处理器211与输入端212、第二输出端213、阻抗转换单元214以及影像处理单元215电性耦接,其中,在某些实施例中,阻抗转换单元214以及影像处理单元215其中至少一者可选择性的设置于信号处理模块21之外,但不以此为限。输入端212是可用以接收感测电压Vskin以及传送至信号处理模块21的储存生理特征信息,第二输出端213是可用以输出控制信号或输出多个生理特征信息以储存至储存模块22。阻抗转换单元214可用以接收多个感测电压Vskin并根据每一感测电压Vskin产生对应的感测电阻值Rskin,例如阻抗转换单元214可藉由电流Iskin以及感测电压Vskin得到对应的感测电阻值Rskin,阻抗转换单元214并将感测电阻值Rskin回传至微处理器211。影像处理单元215接收微处理器211所传送的感测电阻值Rskin,每一感测电阻值Rskin并对应于感测电极组113于阵列11的位置,如图4B所示,多个感测电阻值Rskin根据其对应的感测电极组113于阵列11上的位置来排列,以表示出阵列11于不同位置感测到的感测电阻值Rskin。影像处理单元215并对感测电阻值Rskin进行正规化以产生对应的多个第一灰阶值,如图4C所示,在此实施例中,感测电阻值Rskin根据其电阻代表值转换成等比例的第一灰阶值,在此实施例中,越大的电阻代表值对应至数值越大的灰阶值,例如,图4B中的电阻值Rskin40经过正规化后对应至图4C中的第一灰阶值255,但不以此为限。相反地,越小的电阻代表值对应至数值越小的灰阶值,例如,图4B中的电阻值Rskin10经过正规化后对应至图4C中的第一灰阶值68,但不以此为限。于部份实施例中,正规化处理可为线性或非线性处理。影像处理单元215并再对多个第一灰阶值进行负片转换以得到对应的多个第二灰阶值,如图4D所示。举例而言,数值越大的第一灰阶值经过负片转换后对应至数值越小的第二灰阶值,例如,图4C中的第一灰阶值255经过负片转换后对应至图4D中的第二灰阶值68,但不以此为限。相反地,数值越小的第一灰阶值经过负片转换后对应至数值越大的第二灰阶值,例如,图4C中的第一灰阶值68经过负片转换后对应至图4D中的第二灰阶值187,但不以此为限。于部份实施例中,负片转换处理可为线性或非线性处理。其中,第一与第二灰阶值无单位。影像处理单元215藉由多个第二灰阶值得到灰阶分布影像,如图4E所示,影像处理单元215即可藉由灰阶分布影像得到如图4F所示的生理特征影像,在本实施例中,生理特征影像例如为使用者的掌纹,但不以此为限。影像处理单元215得到生理特征影像后对其进行检测(例如:边缘检测)并得到其生理特征信息,而所述的生理特征信息例如为掌纹所形成的奇异点或者纹型。影像处理单元215并可将得到的生理特征信息与储存于储存模块中的多个储存生理特征信息进行比对,若当前的生理特征信息符合其中一笔储存生理特征信息时,代表当前使用者为符合条件的使用者,微处理器211会根据比对结果进行对应的操作,例如,微处理器211根据比对结果输出控制信号至开关控制单元(未标示),开关控制单元根据接收到的控制信号开启锁固元件(或称为开关元件,例如:门锁元件、车锁元件、握把锁元件、或其它合适的锁固元件,未标示),而可运用于具有前述锁固元件的物件(例如:门、车、有握把的物件、或其它合适的物件)。
综以上所述,本发明可汇整出生物特征辨识系统100的操作方法步骤实施例。请参考图5,于步骤501,生物特征辨识系统100传输检测电流Iskin检测物体来产生多个感测电压Vskin,在此实施例中,所述物体即为使用者的手掌皮肤。在步骤502中,生物特征辨识系统100通过信号处理模块21根据多个感测电压Vskin产生对应的感测电阻值Rskin。于步骤503中,信号处理模块21将感测电阻值Rskin进行正规化以产生第一灰阶值。于步骤504中,信号处理模块21将多个第一灰阶值进行负片转换并对应产生多个第二灰阶值。于步骤505中,信号处理模块21根据多个第二灰阶值产生对应的生理特征影像。于步骤506中,信号处理模块21根据生理特征影像产生生理特征信息。于步骤507中,信号处理模块21将生理特征信息于储存生理特征信息进行比对,信号处理模块21判断当前的生理特征信息是否与储存生理特征信息相符。当步骤507中判断为是,即代表当前使用者为符合条件的使用者,因此进行步骤508。反之,当步骤509判断为否,即代表当前使用者并非适格的使用者,因此生物特征辨识系统100回到步骤501,持续进行感测。于步骤508中,信号处理模块21会产生控制信号,并将控制信号传送至开关控制单元,开关控制单元根据控制信号开启锁固元件(例如:门锁元件或前述所述的元件,结束此操作方法。
综以上所述,由于本发明的生物特征辨识系统较佳地可利用可挠的绝缘基板上的晶体管阵列来进行感测,可挠的特性使其可根据需求配置于任何曲面,例如门把,因此本发明在配置上具有更加的灵活性,但不限于此。此外,由于本发明是以感测电阻值来进行生物特征判定,因此在雨天或者使用者手上沾有水气的状态下,检测电流以及感测电压虽可能因环境而变化,但由于感测电阻值与检测电流以及感测电压保有实质上固定的关系,感测电阻值不因环境影响而约可保持稳定,因此本发明较不会因为水气或污染影响辨识率,且藉由水气更可帮助手掌皮肤导电,进而更准确的得到感测电阻值,本发明明显具有较佳的生物特征辨识率。
虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技术者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后付的申请专利范围所界定者为准。
Claims (18)
1.一种生物特征辨识系统,其特征在于,包括:
一绝缘基板;
多个第一单元,设置于该绝缘基板上,且每一该第一单元包括:
一第一检测电极;
一第一晶体管,其具有一第一端、一第二端以及一第一控制端,该第一晶体管的该第一端接收一第一电压电平,该第一控制端接收一第二电压电平;以及
一第二晶体管,其具有一第一端、一第二端以及一第二控制端,该第二晶体管的该第一端与该第一晶体管的该第二端电性耦接,该第二控制端接收一检测电压,该第二晶体管的该第二端与该第一检测电极电性耦接;
多个第二单元,设置于该绝缘基板,且该些第二单元分别对应于该些第一单元,其中,各该第二单元至少具有一第二检测电极,各该第二检测电极与各该第一检测电极相互分隔,且该些第二单元的该些第二检测电极电性耦接于一可调整电压源;以及
一运算放大器,电性连接于该些第一单元其中至少一个与该些第二单元其中至少一个,其中,该运算放大器具有一第一输入端、一第二输入端以及一第一输出端,该第一输入端与该些第一单元其中至少一个的该第一检测电极电性耦接,该第二输入端电性连接于该些第二单元其中至少一个的该第二检测电极,该第一输出端用以输出一感测电压。
2.如权利要求1所述的生物特征辨识系统,其特征在于,更包括:
一信号处理模块,该信号处理模块包括:
一微处理器;
一输入端,与该微处理器以及该第一输出端电性耦接,用以接收该些感测电压;以及
一第二输出端,与该微处理器电性耦接,用以输出一控制信号。
3.如权利要求2所述的生物特征辨识系统,其特征在于,该信号处理模块更包括:一阻抗转换单元,与该微处理器电性耦接,用以接收该些感测电压并根据该些感测电压产生多个感测电阻值。
4.如权利要求3所述的生物特征辨识系统,其特征在于,该信号处理模块更包括:一影像处理单元,根据该些感测电阻值产生一生理特征影像以及对应的一生理特征信息。
5.如权利要求4所述的生物特征辨识系统,其特征在于,更包括:一储存模块,用以储存该生理特征信息并成为一储存生理特征信息。
6.如权利要求1所述的生物特征辨识系统,其特征在于,该检测电压为一固定频率的交流电压。
7.如权利要求1所述的生物特征辨识系统,其特征在于,更包含一具有至少二端的多工器,其中,该运算放大器电性连接于该多工器的其中一端,该多工器的另一端电性耦接于该些第一单元其中至少二个的该些第一检测电极与该些第二单元其中至少二个的该些第二检测电极。
8.如权利要求7所述的生物特征辨识系统,其特征在于,该多工器设置于该绝缘基板上。
9.如权利要求1或7所述的生物特征辨识系统,其特征在于,该运算放大器设置于该绝缘基板上。
10.一种操作方法,其特征在于,包括:
根据一生物特征来产生多个感测电阻值;
根据该些感测电阻值经由运算来产生对应的一生理特征信息;
将该生理特征信息与至少一储存生理特征信息进行比对;以及
当该生理特征信息与该至少一储存生理特征信息相符时,执行对应的操作。
11.如权利要求10所述的操作方法,其特征在于,根据该生物特征来产生多个感测电阻值的方法,包含经由一生物特征辨识系统传输至少一电流检测一物体来产生多个感测电压;以及
通过一信号处理模块根据该些感测电压产生对应的该感测电阻值。
12.如权利要求10所述的操作方法,其特征在于,根据该些感测电阻值经由运算来产生对应的该生理特征信息的方法,更包括:
根据该些感测电阻值产生一生理特征影像;以及
根据该生理特征影像产生对应的该生理特征信息。
13.如权利要求12所述的操作方法,其特征在于,根据该些感测电阻值产生该生理特征影像的方法,更包括:
将该些感测电阻值进行正规化并对应产生多个第一灰阶值;
将该些第一灰阶值进行负片转换并对应产生多个第二灰阶值;以及
根据该些第二灰阶值产生该生理特征影像。
14.如权利要求12所述的操作方法,其特征在于,根据该些感测电阻值产生该生理特征影像的方法,更包括:
将该些感测电阻值进行正规化并对应产生多个灰阶值;以及
根据该些灰阶值产生该生理特征影像。
15.如权利要求11所述的操作方法,其特征在于,该生物特征辨识系统包括:
一绝缘基板;
多个第一单元,设置于该绝缘基板上,且每一该第一单元包括:
一第一检测电极;
一第一晶体管,其具有一第一端、一第二端以及一第一控制端,该第一晶体管的该第一端接收一第一电压电平,该第一控制端接收一第二电压电平;以及
一第二晶体管,其具有一第一端、第二端以及一第二控制端,该第二晶体管的该第一端与该第一晶体管的该第二端电性耦接,该第二控制端接收一检测电压,该第二晶体管的该第二端与该第一检测电极电性耦接;
多个第二单元,设置于该绝缘基板,且该些第二单元分别对应于该些第一单元,其中,各该第二单元至少具有一第二检测电极,各该第二检测电极与各该第一检测电极相互分隔,且该些第二单元的该些第二检测电极电性耦接于一可调整电压源;以及
一运算放大器,电性连接于该些第一单元其中至少一个与该些第二单元其中至少一个,其中,该运算放大器具有一第一输入端、一第二输入端以及一第一输出端,该第一输入端与该些第一单元其中至少一个的该第一检测电极电性耦接,该第二输入端电性连接于该些第二单元其中至少一个的该第二检测电极,该第一输出端用以输出该感测电压。
16.如权利要求15所述的操作方法,其特征在于,该检测电压为一固定频率的交流电压。
17.如权利要求15所述的操作方法,其特征在于,更包含一具有至少二端的多工器,其中,该运算放大器电性连接于该多工器的其中一端,该多工器的另一端电性耦接于该些第一单元其中至少二个的该些第一检测电极与该些第二单元其中至少二个的该些第二检测电极。
18.如权利要求10所述的操作方法,其特征在于,该对应的操作为一信号处理模块输出一控制信号至一开关控制单元,该开关控制单元根据该控制信号开启一锁固元件。
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