Прагляды: 18 Аўтар: Рэдактар сайта Час публікацыі: 2024-06-24 Паходжанне: Сайт
- Укладыш RFID-карты гэта функцыянальнае ядро, якое выкарыстоўваецца для вытворчасці бескантактавай смарт-карты. Ён змяшчае інтэгральную схему RFID (IC), наладжаную антэну і апорныя пласты, якія папярэдне ламініраваны ў стабільны ліст. Калі гатовая карта трапляе ў поле сумяшчальнага счытвальніка, антэна прымае радыёчастотную энергію, чып уключаецца, і карта абменьваецца ідэнтыфікацыйнымі дадзенымі або дадзенымі прыкладання са счытвальнікам без прамога электрычнага кантакту.
Хуткі адказ: счытвальнік стварае радыёчастотнае поле, устаўная антэна спалучаецца з гэтым полем, і пасіўны чып RFID збірае дастаткова энергіі для працы. Затым чып адпраўляе захаваныя дадзеныя назад праз антэну. Счытвальнік дэкадуе адказ і перадае яго сістэме кантролю доступу, аплаты, білетаў, ідэнтыфікацыі або іншай бэкэнд-сістэме.
Укладыш RFID-карты, таксама званы ўкладышам бескантактавай карты або RFID-пластыкам , уяўляе сабой паўфабрыкат, які пастаўляецца вытворцам смарт-карт. Электронная схема ўжо размешчана і абаронена ўнутры пластыкавага ліста, але прадукт усё яшчэ патрабуе ламінавання корпуса карты, друку, перфарацыі, персаналізацыі і канчатковай праверкі, перш чым ён стане гатовай RFID-картай.
Аркуш прэлама можа змяшчаць некалькі пазіцый карты ў такіх макетах, як 2 × 5, 3 × 7, 4 × 8 ці 5 × 5, у залежнасці ад памераў ліста, памеру карты, геаметрыі антэны і абсталявання, якое ідзе ўніз па плыні. Кожная пазіцыя звычайна ўключае адну схему чыпа і антэны, выраўнаваную ў адпаведнасці з прызначанай зонай рэзкі карт.
| Форма прадукту | Тыповая структура | Статус вытворчасці | Агульнае выкарыстанне |
|---|---|---|---|
| Сухая інкрустацыя | Чып і антэна на носьбіце без клею, адчувальнага да ціску | Базавы электронны ўкладыш | Пераўтварэнне ў этыкеткі, біркі, упакоўку або карты |
| Мокрая інкрустацыя | Устаўка RFID з клеем і аддзяляльнай пракладкай | Гатовы для нанясення або пераўтварэння этыкетак | Налепкі RFID і смарт-этыкеткі |
| Укладка з RFID | Чып, антэна, носьбіт і ахоўныя пластыкавыя пласты ў форме ліста | Кампанент карты-паўфабрыкат | Вытворчасць бескантактавых смарт-карт |
| Гатовая карта RFID | Ядро Prelam, друкаваныя пласты, накладкі і дадатковыя функцыі бяспекі | Гатовы і персаналізаваны прадукт | Доступ, аплата, транзіт, ідэнтыфікацыя, лаяльнасць і продаж білетаў |
Надзейная праца RFID залежыць ад электрычнай канструкцыі і механічнай канструкцыі, якія працуюць разам. Антэна павінна быць падабрана ў адпаведнасці з абраным чыпам і працоўнай частатой, а пластыкавыя пласты павінны абараняць схему, не ствараючы празмернага напружання падчас ламінавання і выкарыстання карты.
| Кампанент | Функцыя | Ключавыя меркаванні B2B |
|---|---|---|
| Чып RFID або мікрасхема | Захоўвае ідэнтыфікатары і дадзеныя прыкладанняў, кіруе сувяззю і можа падтрымліваць аўтэнтыфікацыю або шыфраванне | Мадэль чыпа, памяць, пратакол, узровень бяспекі, фармат UID, працягласць запісу і сумяшчальнасць са счытвальнікам |
| Антэна | Атрымлівае энергію ад счытвальніка і перадае зваротны сігнал | Медны дрот, траўлены медзь, траўлены алюміній або друкаваны праваднік; геаметрыя павінна адпавядаць частаце і імпедансу мікрасхемы |
| Падключэнне чыпа | Стварае электрычную і механічную сувязь паміж мікрасхемай і антэнай | Трываласць злучэння, устойлівасць да кантакту, тэрмаўстойлівасць і ўстойлівасць да выгібу |
| Носьбіт або падкладка | Падтрымлівае антэну і падтрымлівае становішча схемы | Стабільнасць памераў, тэрмаўстойлівасць, плоскасць і сумяшчальнасць з корпусам карты |
| Прэламныя пласты | Інкапсуляваць і абараніць электронную схему | ПВХ, ПЭТГ, ПЭТ, ПК або АБС; допуск па таўшчыні, акно ламінавання і адгезія |
| Рэгістрацыйныя знакі | Дапамога ў выраўноўванні друку, ламінацыі і перфарацыі карт | Рэферэнтная дакладнасць і сумяшчальнасць з вытворчым абсталяваннем пакупніка |
Счытвальнік RFID пасылае сігнал запыту праз сваю антэну на частаце, якая падтрымліваецца картай. Для звычайных бескантактавых смарт-карт гэта часта складае 13,56 МГц, у той час як некаторыя карты доступу працуюць прыблізна на 125 кГц. Спецыялізаваныя дадаткі карт далёкага радыусу дзеяння могуць выкарыстоўваць частоты УВЧ.
Калі карта трапляе ў зону чытання, яе антэна ўзаемадзейнічае з полем счытвальніка. Карты НЧ і ВЧ звычайна выкарыстоўваюць індуктыўную сувязь блізкага поля. Сістэмы УВЧ у асноўным выкарыстоўваюць распаўсюджванне электрамагнітных хваль і зваротную сувязь. Такім чынам, канструкцыю антэны нельга аддзяліць ад запланаванай частаты, счытвальніка, памераў карты і працоўнага асяроддзя.
Большасць уставак для карт RFID з'яўляюцца пасіўнымі і не ўтрымліваюць батарэі. Антэна захоплівае энергію з поля счытвальніка, а ўнутраная схема мікрасхемы пераўтворыць частку гэтай энергіі ў магутнасць, неабходную для запуску мікрасхемы. Даступная энергія залежыць ад выхаду счытвальніка, налады антэны, адлегласці, арыентацыі, матэрыялаў паблізу і поўнай канструкцыі карты.
Пасля актывацыі счытвальнік і чып выконваюць адпаведны пратакол. У залежнасці ад мікрасхемы, гэта можа ўключаць у сябе выяўленне карты, прадухіленне сутыкненняў, выбар, аўтэнтыфікацыю, чытанне, запіс або каманды для канкрэтных прыкладанняў. Працэдуры прадухілення сутыкненняў дапамагаюць чытачу ідэнтыфікаваць адну карту, калі ў полі прысутнічае больш чым адна сумяшчальная карта.
У залежнасці ад сістэмы RFID чып змяняе электрычную нагрузку, якую бачыць антэна, або рассейвае ўваходны сігнал. Гэтая мадуляцыя перадае адказ карты назад счытвальніку. Адказ можа ўтрымліваць унікальны ідэнтыфікатар, дадзеныя памяці, вынік аўтэнтыфікацыі або адказ на каманду прыкладання.
Счытвальнік дэкадуе адказ і адпраўляе прыдатныя для выкарыстання даныя ў падключанае праграмнае забеспячэнне. Затым сістэма можа адамкнуць дзверы, пацвердзіць білет, запісаць наведвальнасць, ідэнтыфікаваць уладальніка карты, абнавіць уліковы запіс лаяльнасці або выканаць іншае аўтарызаванае дзеянне. Інкрустацыя забяспечвае бескантактавы апаратны інтэрфейс; канчатковая бізнес-функцыя залежыць ад чыпа, прыкладнога праграмнага забеспячэння, канфігурацыі бяспекі і інфраструктуры счытвальніка.
Частата - адна з першых характарыстык, якую павінен пацвердзіць пакупнік. Карта не можа правільна ўзаемадзейнічаць са счытвальнікам, прызначаным для іншай частаты або несумяшчальнага пратакола. Лічбы адлегласці счытвання заўсёды трэба разглядаць як вынікі на сістэмным узроўні, а не як гарантаваныя ўласцівасці толькі ліста прэламы.
| Дыяпазон RFID | Тыповая частата | Агульныя пратаколы або стандарты | Тыповыя прыкладанні карт | Заўвагі па дызайне |
|---|---|---|---|---|
| LF | Каля 125 кГц або 134,2 кГц | Пратакол залежыць ад чыпа і сістэмы; многія старыя сістэмы доступу з'яўляюцца прапрыетарнымі | Карты бескантактавага доступу, ідэнтыфікацыя і старыя сістэмы | Індуктыўная сувязь блізкага радыусу дзеяння; пацвердзіць дакладную сумяшчальнасць счытвальніка і чыпа |
| HF / NFC | 13,56 МГц | Спецыфікацыі ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693 і NFC у залежнасці ад мікрасхемы | Кантроль доступу, праезд, карты кампуса, лаяльнасць, ідэнтыфікацыя, продаж білетаў і ўзаемадзеянне NFC | Агульнае для бескантактавых картак; індуктыўнасць антэны і ёмістасць мікрасхемы павінны быць правільна падабраны |
| УВЧ | Прыкладна 860–960 МГц у адпаведнасці з рэгіянальнымі правіламі | EPC Class 1 Gen 2 / ISO/IEC 18000-63 для многіх пасіўных сістэм УВЧ | Ідэнтыфікацыя на большай адлегласці, паркоўка, доступ да транспартных сродкаў, актывы і спецыяльныя значкі | Прадукцыйнасць залежыць ад арыентацыі антэны, блізкасці да цела, металу, вадкасці і рэгіянальных частотных планаў |
Вытворца пацвярджае працоўную частату, мадэль чыпа, памяць, патрабаванні да бяспекі, функцыю чытання/запісу, памер карты, фармат ліста, макет, матэрыял корпуса карты і мэтавае прымяненне. Гэтыя патрабаванні вызначаюць канструкцыю антэны і канструкцыю перадламы.
Геаметрыя антэны распрацавана для выбранай частаты і IC. У залежнасці ад прадукту, антэна можа быць зроблена з убудаванага меднага дроту, траўленай медзі, траўленага алюмінія або надрукаванага праваднічнага матэрыялу. Абароты шпулькі, шырыня дарожкі, адлегласць, супраціў, індуктыўнасць і зазор ад краю карты ўплываюць на канчатковую прадукцыйнасць.
IC або чып-модуль дакладна размешчаны і электрычна падлучаны да антэны. Злучэнне павінна падтрымліваць нізкае электрычнае супраціўленне, вытрымліваючы нагрэў, ціск, згінанне і неаднаразовае перамяшчэнне падчас вытворчасці карт.
Функцыянальнае тэставанне можа праверыць адказ чыпа, ідэнтыфікатар, доступ да памяці, рэзананс або настройку, бесперапыннасць антэны і стабільнасць сувязі. Выяўленне слабых злучэнняў перад ламінаваннем дапамагае прадухіліць трапленне дэфектных карт на вытворчую лінію пакупніка.
Схемы інкрустацыі размешчаны ў адпаведнасці з макетам некалькіх карт. Дакладная рэгістрацыя важная, таму што гатовы аркуш павінен супадаць з друкаванымі аркушамі, накладнымі плёнкамі, пласцінамі для ламінавання і інструментамі для перфарацыі карт. Няправільнае размяшчэнне можа пашкодзіць антэну або размясціць чып занадта блізка да краю карты.
Пластыкавыя пласты збіраюцца вакол электроннай схемы і змацоўваюцца пры кантраляванай тэмпературы, ціску і часе. Працэс павінен абараніць мікрасхему і антэну, захоўваючы плоскасць ліста, аднолькавую таўшчыню, стабільнасць памераў і сумяшчальнасць з канчатковым цыклам ламінавання карт кліента.
Гатовыя лісты прэламу правяраюцца на электрычныя характарыстыкі, візуальныя дэфекты, забруджванне, драпіны, бурбалкі, дэфармацыю, таўшчыню, памеры, дакладнасць макета і якасць эталоннага краю. Адпаведная ўпакоўка абараняе лісты ад вільгаці, пылу, згінання і механічных пашкоджанняў пры міжнародных перавозках.
Ліст прэлама можа выглядаць візуальна прымальна, але ўсё роўна выходзіць з ладу падчас вырабу карты або выкарыстання ў палявых умовах. Таму пакупнікі B2B павінны ацэньваць як электрычныя характарыстыкі, так і сумяшчальнасць працэсаў.
| Тэставая зона | Што правярае | Чаму гэта важна |
|---|---|---|
| 100% функцыянальны тэст | Адказ мікрасхемы, UID, аперацыя чытання/запісу і сувязь | Ідэнтыфікуе непрацуючыя мікрасхемы, разрывы ланцугоў і нестабільныя злучэнні |
| Тэст антэны і налады | Бесперапыннасць, супраціўленне, індуктыўнасць, рэзананс або запас водгуку | Падтрымлівае стабільную прадукцыйнасць чытача пасля канчатковага ламінавання |
| Праверка памераў | Памер ліста, таўшчыня, крок карты, становішча мікрасхемы і эталонныя краю | Прадухіляе зрушэнне падчас друку, ламінавання і штампоўкі |
| Проба ламінавання | Адгезія, бурбалкі, дэфармацыя, ўсаджванне і электрычная трываласць | Пацвярджае сумяшчальнасць з матэрыяламі корпуса карткі пакупніка і акном працэсу |
| Выгіб і механічныя выпрабаванні | Устойлівасць злучэння антэны і мікрасхемы да згінання і мантажу | Памяншае паломкі, выкліканыя расколінамі праваднікоў або слабымі сувязямі |
| Візуальны кантроль і кантроль чысціні | Пыл, драпіны, расслаенне, бурбалкі, плямы і дэфекты паверхні | Абараняе якасць друку і канчатковы выгляд карты |
Бескантактавыя карты могуць ідэнтыфікаваць супрацоўнікаў, жыхароў, студэнтаў, наведвальнікаў або падрадчыкаў на кантраляваных уваходах. Сістэма правярае ўліковыя дадзеныя карты, перш чым даць або забараніць доступ. Бяспека залежыць ад абранага чыпа, архітэктуры ўліковых дадзеных, кіравання ключамі, канфігурацыі счытвальніка і элементаў кіравання бэкэндам, а не толькі ад наяўнасці ўстаўкі RFID.
RFID і бескантактавыя смарт-карты падтрымліваюць хуткія кран-транзакцыі для аўтобусаў, метро, чыгуначных сетак, парковак і продажу білетаў па замкнёным цыкле. Важнымі крытэрыямі пакупкі з'яўляюцца высокая хуткасць транзакцый, узаемадзеянне счытвальнікаў, трываласць карты і бяспечны дызайн прыкладання.
Адна бескантактавая карта можа падтрымліваць ідэнтыфікацыю, доступ у пакой, наведванне, праверку абсталявання, лаяльнасць або безнаяўныя функцыі, у залежнасці ад чыпа і сістэмы. Шматпраграмныя праекты патрабуюць дбайнага планавання памяці, дазволаў доступу і працэдур персаналізацыі.
RFID-карты могуць ідэнтыфікаваць удзельнікаў, запісваць наведванні, выкарыстоўваць перавагі або падтрымліваць кантраляваныя безнаяўныя аперацыі. Пакупнікі павінны выбіраць узровень бяспекі і памяці ў залежнасці ад кошту транзакцыі і рызыкі махлярства, а не выбіраць чып толькі па цане.
Бескантактавыя карткі могуць выкарыстоўвацца для ідэнтыфікацыі персаналу, працоўных працэсаў пацыентаў, доступу да абсталявання або бяспечнага ўваходу ў установу. Праекты, звязаныя з асабістымі або медыцынскімі дадзенымі, таксама павінны адпавядаць дзеючым патрабаванням прыватнасці, кібербяспекі і нарматыўным патрабаванням рынку разгортвання.
Правільная ўстаўка - гэта тая, якая надзейна працуе ў поўнай канструкцыі карткі пакупніка і ўсталяваным счытвальным асяроддзі. Спецыфікацыя павінна быць заснавана на дадатку, а не скапіявана з не звязанага праекта карты.
Пацвердзіце сістэму счытвальніка: частату, пратакол, сямейства чыпаў, патрабаванні да бяспекі і чаканую адлегласць счытвання.
Вызначце канчатковую картку: памер CR80 або нестандартны памер, таўшчыню канчатковай карты, друкаваныя пласты, накладкі, магнітную паласу, панэль для подпісу або кантактны модуль.
Выберыце матэрыял карты: ПВХ, ПЭТГ, ПЭТ, ПК, АБС або гібрыдную канструкцыю на аснове патрабаванняў да ламінацыі, трываласці і экалогіі.
Укажыце фармат аркуша: памеры, вёрстку, крок карты, апорныя краю, рэгістрацыйныя знакі і допуск на прабіванне.
Пацвердзіце дадзеныя чыпа: мадэль, памяць, патрабаванні да UID, кадзіроўку, ключы, абарону паролем і адказнасць за персаналізацыю.
Ацаніце сумяшчальнасць вытворчасці: тэмпературу ламінавання, ціск, працягласць цыкла, ўсаджванне, плоскасць ліста і адгезію да друкаваных матэрыялаў.
Запытвайце ўзоры: ламініруйце і перфаруйце аркушы з узорамі, выкарыстоўваючы фактычны вытворчы працэс, затым правярайце гатовыя карткі з прызначанымі счытвальнікамі.
Вызначце прыняцце якасці: функцыянальны выхад, допуск да памераў, касметычны стандарт, метад выпрабаванняў, упакоўка, прасочвальнасць і апрацоўка дэфектаў.
Патрэбен спецыяльны аркуш RFID для вашай вытворчай лініі?
Адпраўце мадэль чыпа, частату, памер аркуша, макет, матэрыял, таўшчыню, гадавы аб'ём і патрабаванні да чытача для тэхнічнай ацэнкі.
Звярніцеся да спецыяліста па RFID PrelamБескантактавая ідэнтыфікацыя без аптычнай прамой бачнасці.
Хуткае, паўтаральнае ўзаемадзеянне з сумяшчальнымі чытачамі.
Абароненая структура чыпа і антэны для ламінавання карт унізе.
Карыстальніцкія макеты чыпа, антэны, матэрыялу, таўшчыні і некалькіх карт.
Падтрымка доступу, транзіту, ідэнтыфікацыі, лаяльнасці, NFC і спецыялізаваных УВЧ-праграм.
Прадукцыйнасць чытання можа быць зніжана з-за несумяшчальнага пратакола счытвальніка, няправільнай налады антэны, празмернай адлегласці, дрэннай арыентацыі карты, металу або вадкасці побач з картай, электрамагнітных перашкод, механічных пашкоджанняў, неадпаведнага канчатковага працэсу ламінавання або слабога злучэння чыпа з антэнай. Па гэтай прычыне тэставанне гатовай карты ў рэальным асяроддзі прыкладанняў з'яўляецца больш значным, чым спадзявацца на тэарэтычную прэтэнзію дыяпазону чытання.
RFID prelam Sourcing ўключае электроніку, антэнную тэхніку, пластыкавае ламінаванне, кантроль памераў і вытворчасць смарт-карт. Здольны пастаўшчык павінен дапамагчы праверыць сумяшчальнасць чыпа і счытвальніка, аптымізаваць антэну і кампаноўку, кантраляваць кансістэнцыю ліста, забяспечыць тэставанне ўзораў і падтрымаць ліквідацыю непаладак падчас канчатковага працэсу ламінавання і штампоўкі пакупніка.
Уоліс пастаўляе нестандартныя ўстаўкі для RFID-карт з выкарыстаннем такіх матэрыялаў, як ПВХ, ПЭТГ, ПЭТ, ПК і АБС для вытворцаў карт і пастаўшчыкоў рашэнняў. Даступныя варыянты залежаць ад чыпа, частаты, канструкцыі антэны, памераў ліста, кампаноўкі, таўшчыні мішэні і аб'ёму вытворчасці.
Запытайце ўзоры або тэхнічную прапанову
Абмяркуйце свой праект карты RFIDУкладка RFID - гэта паўфабрыкат, які змяшчае чып, антэну і ахоўныя пласты. Гатовая карта RFID дадае друкаваныя пласты асноўнай карткі, накладкі, паверхневую графіку, персаналізацыю, перфарацыю і канчатковы кантроль якасці.
Не. Большасць уставак прэлама для карт пасіўныя. Яны збіраюць працоўную энергію з радыёчастотнага поля сумяшчальнага счытвальніка. У прадуктах Active RFID выкарыстоўваецца батарэя, але яны маюць іншую канструкцыю і не з'яўляюцца стандартным выбарам для звычайных тонкіх бескантактавых карт.
Адлегласць счытвання залежыць ад частаты, адчувальнасці мікрасхемы, канструкцыі і налады антэны, магутнасці счытвальніка, антэны счытвальніка, арыентацыі карты, канчатковых матэрыялаў карты, металу або вадкасці паблізу, перашкод і дзеючых нарматыўных абмежаванняў. Ён павінен быць пацверджаны гатовымі ўзорамі і прызначаным чытачом.
Не. Счытвальнік і карта павінны падтрымліваць сумяшчальныя частоты, пратаколы, функцыі чыпа і канфігурацыі бяспекі. Картка 13,56 МГц не будзе працаваць са счытвальнікам, прызначаным толькі для ўліковых дадзеных 125 кГц, і два прадукты, якія выкарыстоўваюць аднолькавую частату, усё яшчэ могуць выкарыстоўваць несумяшчальныя пратаколы.
Найлепшы матэрыял залежыць ад гатовай структуры карткі, спосабу друку, тэмпературы ламінавання, трываласці, экалагічных патрабаванняў і бюджэту. PVC з'яўляецца агульным для стандартных карт, у той час як PETG, PET, PC, ABS або гібрыдныя структуры могуць быць выбраны для канкрэтных патрэб апрацоўкі або прадукцыйнасці.
так. Вытворцы часта могуць наладжваць мадэль чыпа, геаметрыю антэны, памеры ліста, макет некалькіх карт, матэрыял, таўшчыню, крок карты, рэгістрацыйныя знакі і патрабаванні да электрычных выпрабаванняў. Магчымасць выканання залежыць ад інструментаў, колькасці замовы і тэхнічных характарыстык.
Пакупнікі павінны спачатку электрычна праверыць паласу, затым заламінаваць яе сапраўднымі друкаванымі лістамі і накладкамі, прабіць гатовыя карты і паўтарыць функцыянальныя выпрабаванні. Неабходна ацаніць адлегласць счытвання, стабільнасць, устойлівасць да выгібу, знешні выгляд, адгезію пласта, становішча чыпа і сумяшчальнасць з усімі прызначанымі счытвальнікамі.
Бяспека істотна адрозніваецца ў залежнасці ад чыпа і канструкцыі сістэмы. Некаторыя прадукты забяспечваюць толькі чытаемы ідэнтыфікатар, у той час як бяспечныя мікрасхемы смарт-карт могуць падтрымліваць узаемную аўтэнтыфікацыю, зашыфраваную сувязь, абароненую памяць і элементы кіравання на ўзроўні прыкладання. Пакупнікі павінны падабраць архітэктуру бяспекі ў адпаведнасці з рызыкай выкарыстання па меркаванні.
Пакажыце мадэль чыпа або неабходную функцыю, частату і пратакол, памеры ліста, макет карткі, матэрыял, таўшчыню папярэдняй пласціны, таўшчыню гатовай карты, патрабаванні да антэны або дыяпазону чытання, патрэбы ў кадаванні, стандарт тэсціравання, колькасць, упакоўку і мэтавае прымяненне. Падрабязныя звесткі пра счытвальнік або ўзоры карт таксама карысныя для ацэнкі сумяшчальнасці.
ПВХ ліст для ігральных карт: матэрыял і кіраўніцтва па вытворчасці
Кіраўніцтва па вытворчасці пластыкавых карт з каляровай магнітнай паласой
Кіраўніцтва па абвязцы краёў з ПВХ супраць ПЭТГ: матэрыялы, аздабленне і выбар
Кіраўніцтва па інкрустацыі RFID і NFC 2026: Тыпы смарт-карт, выбар і кантроль якасці
10 галоўных прычын выбраць высоканепразрысты ПВХ для покерных карт
Індывідуальная блістэрная ўпакоўка з цвёрдай ПВХ плёнкай: дызайн, прадукцыйнасць і прымяненне
15 лепшых вытворцаў трывалых празрыстых ігральных карт для покера ў Бразіліі 2026 г.
10 лепшых вытворцаў індывідуальных металічных карт у Румыніі 2026 г
Працэс вытворчасці інкрустацыі: ад зборкі чыпа RFID да кантролю якасці
Плёнкі з ПВХ, ПК і ПЭТ з магнітнай паласой: кіраўніцтва па куплі смарт-карт
ПЭТ-ліст 1,5x1250x1850 мм: Кіраўніцтва па вытворчасці і куплі на заказ
Пачніце свой праект лісты вырабляюцца з аморфных матэрыял�