More Language
Olete siin: Kodu / Uudised / Kuidas RFID-kaardi Prelam Inlay töötab?

Kuidas RFID-kaardi Prelam Inlay töötab?

Vaatamised: 18     Autor: saidi toimetaja Avaldamisaeg: 2024-06-24 Päritolu: Sait

Facebooki jagamisnupp
twitteris jagamise nupp
rea jagamise nupp
wechati jagamisnupp
linkedini jagamisnupp
pinteresti jagamisnupp
whatsapi jagamisnupp
kakao jagamisnupp
snapchati jagamisnupp
jaga seda jagamisnuppu

Kuidas RFID-kaardi Prelam Inlay töötab?

RFID -kaardi eelklaas on funktsionaalne tuum, mida kasutatakse kontaktivaba kiipkaardi valmistamiseks. See sisaldab RFID-integraallülitust (IC), häälestatud antenni ja tugikihte, mis on eelnevalt lamineeritud stabiilseks leheks. Kui valmis kaart siseneb ühilduva lugeja väljale, saab antenn raadiosageduslikku energiat, kiip lülitub sisse ja kaart vahetab tuvastus- või rakendusandmeid lugejaga ilma otsese elektrikontaktita.

Kiire vastus: Lugeja loob RF-välja, sisestusantenn ühendub selle väljaga ja passiivne RFID-kiip kogub töötamiseks piisavalt energiat. Seejärel saadab kiip oma salvestatud andmed antenni kaudu tagasi. Lugeja dekodeerib vastuse ja edastab selle juurdepääsukontrolli-, makse-, piletimüügi-, identifitseerimis- või muule taustasüsteemile.

RFID-kaardi prelam inlay sisseehitatud antenni ja kiibiga

Mis on RFID-kaardi Prelam Inlay?

RFID-kaardi eelkatte sisestus, mida nimetatakse ka kontaktivabaks kaardisisendiks või RFID-eelplaadileheks , on kiipkaarditootjatele tarnitav poolvalmis komponent. Elektrooniline ahel on juba paigutatud ja kaitstud plastlehe sees, kuid toode vajab siiski kaardi korpuse lamineerimist, printimist, mulgutamist, isikupärastamist ja lõplikku kontrolli, enne kui sellest saab valmis RFID-kaart.

Sõltuvalt lehe mõõtmetest, kaardi suurusest, antenni geomeetriast ja allavoolu seadmetest võib eelplaadi leht sisaldada mitut kaardi asukohta paigutuses, näiteks 2 × 5, 3 × 7, 4 × 8 või 5 × 5. Iga asend sisaldab tavaliselt ühte kiibi ja antenni vooluringi, mis on joondatud ettenähtud kaardi lõikamisalaga.

RFID-inlay, Prelam Inlay, RFID-silt ja valmis kaart

Toote vorm Tüüpiline struktuur Tootmisstaatus Üldkasutatav
Kuiv inkrust Kiip ja antenn kandikul ilma survetundliku liimita Põhiline elektrooniline sisestus Teisendamine siltideks, siltideks, pakenditeks või kaartideks
Märg inkrust RFID-sisestus liimi ja lahtistava voodriga Valmis pealekandmiseks või etiketi teisendamiseks RFID-kleebised ja nutikad sildid
RFID prelam inlay Kiibi, antenni, kanduri ja kaitsvad plastikkihid lehe kujul Poolvalmis kaardikomponent Kontaktivaba kiipkaartide valmistamine
Valmis RFID-kaart Prelam tuum, prinditud kihid, ülekatted ja valikulised turvafunktsioonid Valmis ja isikupärastatud toode Juurdepääs, maksmine, transiit, tuvastamine, lojaalsus ja piletimüük

RFID-kaardi Prelam Inlay peamised komponendid

Usaldusväärne RFID jõudlus sõltub elektrilise konstruktsiooni ja mehaanilise konstruktsiooni koostoimimisest. Antenn peab olema sobitatud valitud kiibi ja töösagedusega, samas kui plastkihid peavad kaitsma vooluringi, tekitamata liigset pinget lamineerimisel ja kaardi kasutamisel.

Komponendi funktsiooni võti B2B kaalutlused
RFID-kiip või IC Salvestab identifikaatoreid ja rakenduste andmeid, haldab sidet ja võib toetada autentimist või krüptimist Kiibi mudel, mälu, protokoll, turvatase, UID-vorming, kirjutamiskindlus ja lugeja ühilduvus
Antenn Saab energiat lugejalt ja kannab tagasisignaali Vasktraat, söövitatud vask, söövitatud alumiinium või trükitud juht; geomeetria peab vastama sagedusele ja kiibi impedantsile
Kiibi ühendus Loob elektrilise ja mehaanilise sideme IC ja antenni vahel Ühenduse tugevus, kontakttakistus, termiline stabiilsus ja vastupidavus paindumisele
Kandja või substraat Toetab antenni ja hoiab vooluringi asendit Mõõtmete stabiilsus, kuumakindlus, tasapinnalisus ja ühilduvus kaardi korpusega
Prelami kihid Kapseldage ja kaitske elektroonilist vooluringi PVC, PETG, PET, PC või ABS; paksuse tolerants, lamineerimisaken ja adhesioon
Registreerimismärgid Aidake joondada printimist, lamineerimist ja kaardi augustamist Võrdlusserva täpsus ja ühilduvus ostja tootmisseadmetega

Kuidas RFID-side toimib samm-sammult

1. Lugeja loob raadiosagedusvälja

RFID-lugeja saadab oma antenni kaudu päringusignaali sagedusel, mida kaart toetab. Tavaliste kontaktivabade kiipkaartide puhul on see sageli 13,56 MHz, samas kui mõned juurdepääsukaardid töötavad umbes 125 kHz. Spetsiaalsed pikamaakaardirakendused võivad kasutada UHF-sagedusi.

2. Inlay Antenni paarid lugejaväljaga

Kui kaart siseneb kasutatavasse lugemistsooni, suhtleb selle antenn lugejaväljaga. LF- ja HF-kaardid kasutavad üldiselt lähivälja induktiivset sidestust. UHF-süsteemid kasutavad peamiselt elektromagnetlainete levikut ja tagasihajumist. Seetõttu ei saa antenni disaini eraldada ettenähtud sagedusest, lugejast, kaardi mõõtmetest ja töökeskkonnast.

3. Passiivne kiip kogub tööenergiat

Enamik RFID-kaardi eelkatteid on passiivsed ega sisalda akut. Antenn püüab lugejavälja energiat ja kiibi sisemine vooluring teisendab osa sellest energiast IC käivitamiseks vajalikuks võimsuseks. Saadaolev energia sõltub lugeja väljundist, antenni häälestusest, kaugusest, orientatsioonist, lähedalasuvatest materjalidest ja kogu kaardi konstruktsioonist.

4. Lugeja valib kaardi ja vahetab käsud

Pärast aktiveerimist järgivad lugeja ja kiip vastavat protokolli. Sõltuvalt IC-st võib see hõlmata kaardi tuvastamist, kokkupõrkevastast, valikut, autentimist, lugemist, kirjutamist või rakendusepõhiseid käske. Kokkupõrkevastased protseduurid aitavad lugejal tuvastada ühe kaardi, kui väljal on rohkem kui üks ühilduv kaart.

5. Kiip tagastab andmed lugejale

Kiip muudab olenevalt RFID-süsteemist antenni poolt nähtavat elektrikoormust või hajutab sissetuleva signaali tagasi. See modulatsioon kannab kaardi vastuse lugejasse tagasi. Vastus võib sisaldada kordumatut identifikaatorit, mäluandmeid, autentimise tulemust või rakenduse käsu vastust.

6. Taustasüsteem tegutseb

Lugeja dekodeerib vastuse ja saadab kasutatavad andmed ühendatud tarkvarale. Seejärel saab süsteem avada ukse lukust, kinnitada pileti, registreerida kohalviibimise, tuvastada kaardiomaniku, värskendada püsikliendikontot või teha muid volitatud toiminguid. Inlay pakub kontaktivaba riistvaraliidest; lõplik ärifunktsioon sõltub kiibist, rakendustarkvarast, turbekonfiguratsioonist ja lugeja infrastruktuurist.

Card Prelam Inlays kasutatavad RFID-sagedused ja standardid

Sagedus on üks esimesi spetsifikatsioone, mida ostja peab kinnitama. Kaart ei saa korralikult suhelda lugejaga, mis on loodud erineva sageduse või ühildumatu protokolli jaoks. Lugemiskauguste arvnäitajaid tuleks alati käsitleda süsteemitaseme tulemustena, mitte ainult prelam-lehe garanteeritud omadustena.

RFID-riba tüüpilise sagedusega ühised protokollid või standardid Tüüpilised kaardirakendused Disainimärkused
LF Umbes 125 kHz või 134,2 kHz Protokoll sõltub kiibist ja süsteemist; paljud pärandpääsusüsteemid on patenteeritud Läheduskaardid, identifitseerimis- ja pärandsüsteemid Lühimaa induktiivne sidestus; kinnitage lugeja ja kiibi täpne ühilduvus
HF / NFC 13,56 MHz ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693 ja NFC-ga seotud spetsifikatsioonid olenevalt IC-st Juurdepääsukontroll, ühistransport, ülikoolilinnakukaardid, lojaalsus, identifitseerimine, piletimüük ja NFC suhtlus Levinud kontaktivabade kaartide jaoks; antenni induktiivsus ja kiibi mahtuvus peavad olema õigesti sobitatud
UHF Ligikaudu 860–960 MHz, vastavalt piirkondlikele määrustele EPC klass 1 Gen 2 / ISO/IEC 18000-63 paljude passiivsete UHF-süsteemide jaoks Kaugema tuvastamise, parkimise, sõidukite juurdepääsu, varade ja erimärgid Jõudlus on tundlik antenni orientatsiooni, keha läheduse, metalli, vedelike ja piirkondlike sagedusplaanide suhtes

Kuidas RFID-kaardi prelami sisestusi valmistatakse

1. Rakenduse ja kiibi nõuded on määratletud

Tootja kinnitab töösageduse, kiibi mudeli, mälu, turvanõuded, lugemise/kirjutamise funktsiooni, kaardi mõõtmed, lehe vormingu, paigutuse, kaardi korpuse materjali ja sihtrakenduse. Need nõuded määravad antenni konstruktsiooni ja eelplaadi ehituse.

2. Antenn on projekteeritud ja toodetud

Antenni geomeetria on konstrueeritud valitud sageduse ja IC jaoks. Olenevalt tootest võib antenn olla valmistatud sisseehitatud vasktraadist, söövitatud vasest, söövitatud alumiiniumist või trükitud juhtivast materjalist. Pooli pöörded, rööpme laius, vahekaugus, takistus, induktiivsus ja kaardi serva kliirens mõjutavad lõplikku jõudlust.

3. Kiip on antenni külge kinnitatud

IC- või kiibimoodul on täpselt positsioneeritud ja antenniga elektriliselt ühendatud. Ühendus peab säilitama madala elektritakistuse, taludes samal ajal kuumust, rõhku, painutamist ja korduvat käsitsemist allavoolu kaardi valmistamise ajal.

4. Iga vooluring on elektriliselt testitud

Funktsionaalne testimine võib kontrollida kiibi vastust, identifikaatorit, juurdepääsu mälule, resonantsi või häälestamist, antenni järjepidevust ja side stabiilsust. Nõrkade ühenduste tuvastamine enne lamineerimist aitab vältida defektsete kaardipositsioonide jõudmist ostja tootmisliinile.

5. Elektrooniline kiht on registreeritud lehe paigutuses

Inlay ahelad on paigutatud vastavalt mitme kaardi paigutusele. Täpne registreerimine on oluline, sest valmis leht peab ühtima prinditud lehtede, kattekilede, lamineerimisplaatide ja kaardi mulgustamistööriistadega. Halb positsioneerimine võib kahjustada antenni või asetada kiibi kaardi servale liiga lähedale.

6. Kaitsekihid on eelnevalt lamineeritud

Elektroonilise vooluringi ümber monteeritakse plastkihid ja liimitakse kontrollitud temperatuuri, rõhu ja aja all. Protsess peab kaitsma kiipi ja antenni, säilitades samal ajal lehe tasasuse, paksuse konsistentsi, mõõtmete stabiilsuse ja ühilduvuse kliendi lõpliku kaardi lamineerimistsükliga.

7. Lõplik ülevaatus ja pakendamine on lõpetatud

Valmis eelplaadilehti kontrollitakse elektrilise jõudluse, visuaalsete defektide, saastumise, kriimustuste, mullide, kõveruse, paksuse, mõõtmete, paigutuse täpsuse ja võrdlusservade kvaliteedi suhtes. Sobiv pakend kaitseb lehti niiskuse, tolmu, painde ja mehaaniliste vigastuste eest rahvusvahelise transpordi ajal.

RFID-kaardi prelam inlay valmistamine ja lehtede paigutus

Kvaliteeditestid RFID Prelam Inlays

Eelplaadi leht võib tunduda visuaalselt vastuvõetav, kuid kaardi valmistamise või välikasutuse ajal siiski ebaõnnestub. Seetõttu peaksid B2B ostjad hindama nii elektrilist jõudlust kui ka protsesside ühilduvust.

Testimisala Mida see kontrollib, miks see on oluline
100% funktsionaalne test Kiibi vastus, UID, lugemis-/kirjutustoimingud ja side Tuvastab surnud kiibid, avatud vooluringid ja ebastabiilsed ühendused
Antenni ja häälestuse test Järjepidevus, takistus, induktiivsus, resonants või reaktsioonivaru Toetab lugeja ühtlast jõudlust pärast lõplikku lamineerimist
Mõõtmete ülevaatus Lehe suurus, paksus, kaardi samm, kiibi asukoht ja võrdlusservad Hoiab ära joondamise kõrvalekalde printimise, lamineerimise ja mulgustamise ajal
Lamineerimise katse Adhesioon, mullid, deformatsioon, kokkutõmbumine ja elektriline säilimine Kinnitab ühilduvust ostja kaardi korpuse materjalide ja protsessi aknaga
Painutamine ja mehaaniline katse Antenni ja kiibi ühenduse vastupidavus paindumisele ja käsitsemisele Vähendab pragunenud juhtmetest või nõrkadest sidemetest põhjustatud väljatõrkeid
Visuaalne ja puhtuse kontroll Tolm, kriimud, kihistumine, mullid, plekid ja pinnadefektid Kaitseb prindikvaliteeti ja lõplikku kaardi välimust

RFID-kaardi prelami sisestuste levinumad rakendused

Juurdepääsukontroll ja töötajate identifitseerimine

Kontaktivabad kaardid võimaldavad kontrollitud sissepääsude juures tuvastada töötajaid, elanikke, õpilasi, külastajaid või töövõtjaid. Süsteem kontrollib enne juurdepääsu lubamist või keelamist kaardi mandaate. Turvalisus sõltub valitud kiibist, mandaadi arhitektuurist, võtmehaldusest, lugeja konfiguratsioonist ja taustaprogrammi juhtelementidest – mitte ainult RFID-sisestuse olemasolust.

Ühistransport ja piletimüük

RFID ja kontaktivabad kiipkaardid toetavad busside, metroosüsteemide, raudteevõrkude, parkimise ja suletud tsükliga piletimüügi kiirtehinguid. Suur tehingukiirus, lugeja koostalitlusvõime, kaardi vastupidavus ja turvaline rakenduse disain on olulised ostukriteeriumid.

Ülikoolilinnaku, raamatukogu, hotelli ja liikmekaardid

Üks kontaktivaba kaart võib olenevalt kiibist ja süsteemist toetada identifitseerimist, ruumi sisenemist, kohalviibimist, varustuse kontrollimist, lojaalsust või sularahata funktsioone. Mitme rakendusega projektid nõuavad hoolikat mälu planeerimist, juurdepääsuõigusi ja isikupärastamisprotseduure.

Lojaalsus, sündmused ja sularahata keskkonnad

RFID-kaardid võimaldavad tuvastada liikmeid, registreerida külastusi, lunastada soodustusi või toetada kontrollitud sularahata tehinguid. Ostjad peaksid valima turvalisuse ja mälutaseme vastavalt tehingu väärtusele ja pettuseriskile, mitte valima kiibi ainult hinna järgi.

Tervishoid ja turvaline tuvastamine

Kontaktivabu kaarte võib kasutada personali tuvastamiseks, patsientide töövoogudeks, seadmetele juurdepääsuks või turvaliselt rajatisse sisenemiseks. Isiku- või meditsiiniandmeid sisaldavad projektid peavad järgima ka kasutuselevõtuturu kohaldatavaid privaatsus-, küberjulgeoleku- ja regulatiivseid nõudeid.

Kuidas valida õige RFID-kaardi Prelam Inlay

Õige inlay on see, mis töötab usaldusväärselt ostja terviklikus kaardiehituses ja paigaldatud lugeja keskkonnas. Spetsifikatsioon peaks põhinema rakendusel, mitte kopeerima mitteseotud kaardiprojektist.

  • Kinnitage lugejasüsteem: sagedus, protokoll, kiibiperekond, turvanõuded ja eeldatav lugemiskaugus.

  • Määrake lõplik kaart: CR80 või kohandatud suurus, viimistletud paksus, prinditud kihid, ülekatted, magnetriba, allkirjapaneel või kontaktmoodul.

  • Valige kaardi materjal: PVC, PETG, PET, PC, ABS või lamineerimisel, vastupidavusel ja keskkonnanõuetel põhinev hübriidkonstruktsioon.

  • Määrake lehevorming: mõõtmed, paigutus, kaardi samm, võrdlusservad, registreerimismärgid ja mulgustamise tolerants.

  • Kinnitage kiibi andmed: mudel, mälu, UID nõuded, kodeering, võtmed, paroolikaitse ja isikupärastamise vastutus.

  • Hinnake tootmise ühilduvust: lamineerimistemperatuur, rõhk, tsükliaeg, kokkutõmbumine, lehe tasapinnalisus ja nakkumine trükitud materjalidega.

  • Proovide taotlemine: lamineerige ja perforeerige näidislehed tegeliku tootmisprotsessi abil, seejärel katsetage valmis kaarte ettenähtud lugejatega.

  • Määratlege kvaliteedi aktsepteerimine: funktsionaalne saagis, mõõtmete tolerants, kosmeetiline standard, katsemeetod, pakend, jälgitavus ja defektide käsitlemine.

Kas vajate oma kaardi tootmisliini jaoks kohandatud RFID-i prelamilehte?

Saatke tehniliseks hindamiseks oma kiibi mudel, sagedus, lehe suurus, paigutus, materjal, paksus, aastane kogus ja lugeja nõuded.

       Võtke ühendust RFID Prelami spetsialistiga    

Eelised ja praktilised piirangud

RFID-kaardi Prelam Inlay eelised

  • Kontaktivaba tuvastamine ilma optilise vaateväljata.

  • Kiire ja korratav suhtlus ühilduvate lugejatega.

  • Kaitstud kiibi ja antenni struktuur kaardi allavoolu lamineerimiseks.

  • Kohandatud kiibi, antenni, materjali, paksuse ja mitme kaardi lehtede paigutus.

  • Juurdepääsu, transiidi, identiteedi, lojaalsuse, NFC ja spetsiaalsete UHF-rakenduste tugi.

Faktorid, mis võivad RFID jõudlust vähendada

Lugemise jõudlust võivad vähendada ühildumatu lugejaprotokoll, vale antenni häälestus, liigne kaugus, kaardi halb orientatsioon, metall või vedelik kaardi läheduses, elektromagnetilised häired, mehaanilised kahjustused, sobimatu lõpplamineerimisprotsess või nõrk kiibi ja antenni ühendus. Sel põhjusel on valmis kaardi testimine reaalses rakenduskeskkonnas mõttekam kui teoreetilise lugemisvahemiku väitele tuginemine.

Miks töötada kogenud RFID-prelami tarnijaga?

RFID-eelmaterjalide hankimine hõlmab elektroonikat, antenniehitust, plasti lamineerimist, mõõtmete juhtimist ja kiipkaartide tootmist. Võimekas tarnija peaks aitama kontrollida kiibi ja lugeja ühilduvust, optimeerima antenni ja paigutust, kontrollima lehe järjepidevust, pakkuma näidistesti ja toetama tõrkeotsingut ostja lõpliku lamineerimis- ja mulgustamisprotsessi ajal.

Wallis tarnib kaarditootjatele ja lahenduste pakkujatele kohandatud RFID-kaartide eelkatteid, kasutades selliseid materjale nagu PVC, PETG, PET, PC ja ABS. Saadaolevad valikud sõltuvad kiibist, sagedusest, antenni disainist, lehe mõõtmetest, paigutusest, sihtpaksusest ja tootmismahust.

Küsige näidiseid või tehnilist pakkumist

       Arutage oma RFID-kaardi projekti    

KKK RFID-kaardi Prelam Inlayte kohta

Mis vahe on RFID prelam inlay ja valmis RFID-kaardi vahel?

RFID-eelplaadi sisestus on poolvalmis leht, mis sisaldab kiipi, antenni ja kaitsekihte. Valmis RFID-kaart lisab prinditud kaardikeha kihid, ülekatted, pinnagraafika, isikupärastamise, augustamise ja lõpliku kvaliteedikontrolli.

Kas passiivse RFID-kaardi eellambi sisestus vajab akut?

Ei. Enamik kaartide prelami sisestusi on passiivsed. Need koguvad tööenergiat ühilduva lugeja RF-väljalt. Aktiivsed RFID-tooted kasutavad akut, kuid neil on erinev konstruktsioon ja need ei ole tavapäraste õhukeste kontaktivabade kaartide standardvalik.

Mis määrab RFID-kaardi lugemiskauguse?

Lugemiskaugus sõltub sagedusest, kiibi tundlikkusest, antenni disainist ja häälestusest, lugeja võimsusest, lugeja antennist, kaardi orientatsioonist, lõplikest kaardi materjalidest, läheduses olevast metallist või vedelikust, häiretest ja kehtivatest regulatiivsetest piirangutest. Seda tuleks kinnitada valmis näidiste ja ettenähtud lugejaga.

Kas iga RFID-lugejaga saab töötada üks prelaminlay?

Ei. Lugeja ja kaart peavad toetama ühilduvaid sagedusi, protokolle, kiibi funktsioone ja turvakonfiguratsioone. 13,56 MHz kaart ei tööta ainult 125 kHz mandaadi jaoks mõeldud lugejaga ja kaks sama sagedust kasutavat toodet võivad siiski kasutada ühildumatuid protokolle.

Milline materjal on RFID-eelplaadilehe jaoks parim?

Parim materjal sõltub valmis kaardi struktuurist, trükimeetodist, lamineerimistemperatuurist, vastupidavuse eesmärgist, keskkonnanõuetest ja eelarvest. PVC on tavaliste kaartide jaoks tavaline, samas kui PETG-, PET-, PC-, ABS- või hübriidstruktuure saab valida konkreetsete töötlemis- või jõudlusvajaduste jaoks.

Kas kiibi, antenni, paksuse ja lehe paigutust saab kohandada?

Jah. Tootjad saavad sageli kohandada kiibi mudelit, antenni geomeetriat, lehe mõõtmeid, mitme kaardi paigutust, materjali, paksust, kaardi sammu, registreerimismärke ja elektrilise testimise nõudeid. Teostatavus sõltub tööriistadest, tellimuse kogusest ja tehnilistest kirjeldustest.

Kuidas peaksid ostjad RFID-i prelami proove testima?

Ostjad peaksid esmalt testima eelplaati elektriliselt, seejärel lamineerima selle tegelike prinditud lehtede ja ülekatetega, perforeerima valmis kaardid ja kordama funktsionaalseid teste. Hinnata tuleks lugemiskaugust, stabiilsust, paindekindlust, välimust, kihi adhesiooni, laastu asukohta ja ühilduvust kõigi ettenähtud lugejatega.

Kas RFID-kaardi prelami sisestus on turvaline?

Turvalisus erineb oluliselt olenevalt kiibist ja süsteemi ülesehitusest. Mõned tooted pakuvad ainult loetavat identifikaatorit, samas kui turvalised kiipkaardi IC-d võivad toetada vastastikust autentimist, krüpteeritud sidet, kaitstud mälu ja rakendustaseme juhtelemente. Ostjad peaksid sobitama turbearhitektuuri kavandatud kasutuse riskiga.

Millist teavet on vaja RFID-i eelpakkumise jaoks?

Esitage kiibi mudel või nõutav funktsioon, sagedus ja protokoll, lehe mõõtmed, kaardi paigutus, materjal, eelplaadi paksus, valmis kaardi paksus, antenni või lugemisvahemiku nõue, kodeerimisvajadused, testimisstandard, kogus, pakend ja sihtrakendus. Ühilduvuse hindamisel on kasulikud ka lugeja andmed või näidiskaardid.

Alustage oma projekti meiega

Rakendage meie parim pakkumine
Shanghai Wallis Technology Co., Ltd on professionaalne tarnija, kellel on 7 tehast, kes pakuvad valmisplasttoodetele plastlehti, plastkilet, kaardi alusmaterjali, igasuguseid kaarte ja kohandatud valmistamisteenust.

Tooted

Kiirlingid

Võtke ühendust
      sales@wallis-plastic.com
   +86 13584305752
  No.912 YeCheng Road, Jiadingi tööstuse piirkond, Shanghai
© AUTORIÕIGUSED 2026 SHANGHAI WALLIS TECHNOLOGY CO.,LTD. KÕIK ÕIGUSED reserveeritud.