More Language
Olet tässä: Kotiin / Uutiset / Turvallisten ratkaisujen avaaminen: PVC-, PET- ja PC-korttien rooli kulunvalvonnassa

Turvallisten ratkaisujen avaaminen: PVC-, PET- ja PC-korttien rooli kulunvalvonnassa

Katselukerrat: 4     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2024-02-02 Alkuperä: Sivusto

Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjanjakopainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
kakaon jakamispainike
snapchatin jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

PVC-, PET- ja PC-kortit kulunvalvontaan: materiaalit, turvallisuus ja valinta

PVC-, PET/PETG- ja polykarbonaattikortteja (PC) käytetään laajalti fyysisinä valtuusalustoina työntekijöiden tunnuksille, älykorteille, hotelliavainkorteille, kampuskorteille, vierailijakorteille ja elektronisille kulunvalvontajärjestelmille.

Pelkkä muovimateriaali ei kuitenkaan määritä kulkukortin turvallisuutta. Lopullinen suojaustaso riippuu täydellisestä tunnistejärjestelmästä, mukaan lukien kortin runkomateriaali, RFID tai älykorttisiru, antenni, tunnistetekniikka, salaus, avainten hallinta, personointi, väärentämisen estoominaisuudet, lukijan yhteensopivuus ja kulunvalvontakokoonpano.

Materiaalin valinta on edelleen kriittinen, koska PVC, PET/PETG ja PC tarjoavat erilaisia ​​tulostettavuustasoja, lämmönkestävyyttä, mekaanista kestävyyttä, laminointitehoa ja yhteensopivuutta kehittyneiden personointitekniikoiden, kuten laserkaiverrus, kanssa.

Wallis tarvikkeita PVC-, PETG- ja polykarbonaattikorttimateriaalit , päällysteet, ydinlevyt, RFID-esilamellit ja valmiit korttiratkaisut B2B-korttivalmistajille ja älykorttiprojekteille.

Mikä on kulunvalvontakortti?

Kulunvalvontakortti on fyysinen tunniste, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja valtuustietojen välittämiseen yhteensopivalle lukijalle tai kulunvalvontajärjestelmälle.

Kortti voi järjestelmästä riippuen sisältää magneettijuovan, viivakoodin, QR-koodin, matalataajuisen läheisyysteknologian, suurtaajuisen kontaktittoman älykorttiteknologian, NFC-yhteensopivan toiminnon, kontaktisirun tai useita tekniikoita yhdessä kortin rungossa.

PVC-, PET/PETG- tai PC-runko tarjoaa fyysisen alustan näiden teknologioiden ympärille. Substraatin on suojattava antennia ja sirua samalla kun se on yhteensopiva tulostuksen, laminoinnin, lävistyksen, personoinnin ja odotetun palveluympäristön kanssa.

Korttimateriaali ja valtuustietojen turvallisuus eivät ole sama asia

Yleinen virhe on olettaa, että vahvemman muovin valitseminen luo automaattisesti turvallisemman sähköisen käyttöoikeuden.

Kortin materiaali vaikuttaa pääasiassa fyysiseen kestävyyteen, peukaloinnin kestävyyteen, painatukseen ja personointimahdollisuuksiin. Sähköisen pääsyn suojauksen määräävät ensisijaisesti tunnistetekniikka, todennusmenetelmä, salaus, salausavainten hallinta, lukijan arkkitehtuuri ja kulunvalvontakäytännöt.

Fyysinen käyttöoikeustietoturva

Fyysiseen turvallisuuteen voi kuulua laserkaiverrus, holografiset peittokuvat, UV-grafiikka, mikroteksti, kosketusominaisuudet, läpinäkyvät ikkunat, muuttuvat tiedot, valokuvat ja monikerroksiset korttirakenteet, jotka on suunniteltu vaikeuttamaan muuttamista tai korvaamista.

Sähköinen valtuustietojen suojaus

Sähköinen turvallisuus liittyy siihen, miten kortti kommunikoi ja tunnistautuu lukijan kanssa. Nykyaikaisten hankkeiden tulisi arvioida sirutekniikkaa, valtuustietoprotokollaa, salausominaisuuksia, avaimia, lukijoiden yhteensopivuutta ja täydellistä kulunvalvontainfrastruktuuria.

PVC-kortit kulunvalvontaan

PVC-käyttökortit tarjoavat käytännöllisen tasapainon kustannusten, painettavuuden, laminoinnin suorituskyvyn ja massatuotannon tehokkuuden välillä. Niitä käytetään laajalti työntekijäkorteissa, jäsenkorteissa, hotellien avaimissa, kampuskorteissa, vierailijatunnuksissa ja tavallisissa RFID-käyttökorteissa.

PVC-korttien edut

PVC tarjoaa sileän pinnan offset-, digitaali-, lämpösiirto- ja muihin yhteensopiviin korttipainatusprosesseihin. Se voidaan myös laminoida kirkkailla päällystyksellä ja yhdistää magneettiraidoihin, signature-paneeleihin, holografisiin kalvoihin, viivakoodeihin ja RFID-inlayihin.

Tämä yhdistelmä tekee PVC:stä erityisen houkuttelevan suurissa kaupallisissa ohjelmissa, joissa kustannusten hallinta ja suoraviivainen korttivalmistus ovat tärkeitä.

PVC-korttien rajoitukset

Tavanomaisella PVC:llä on alhaisempi lämmönkestävyys kuin tehokkaammilla komposiitti- ja polykarbonaattirakenteilla. Korkean lämpötilan uudelleensiirtotulostus tai raskaat laminointiprosessit vaativat siksi huolellisen kartongin valinnan vääntymisen tai muodonmuutosten vähentämiseksi.

PVC sopii yleensä parhaiten projekteihin, joissa kohtuullinen käyttöikä, perinteinen personointi ja kilpailukykyiset kustannukset ovat ensisijaisia ​​vaatimuksia.

PET- ja PETG-kortit kulunvalvontaan

Polyesteripohjaiset korttimateriaalit, kuten PET ja PETG, valitaan, kun ostajat vaativat erilaista sitkeyden, lämmönkestävyyden, kemikaalien kestävyyden ja laminointikäyttäytymisen tasapainoa kuin perinteisellä PVC:llä.

PET:tä ja PETG:tä ei pitäisi automaattisesti pitää identtisinä eritelminä. Kortinvalmistajien tulee määrittää tarkka polyesterilaatu, koska painatus, laminointilämpötila, peittokuvien yhteensopivuus ja valmiin kortin rakenne voivat vaihdella.

Miksi valita PET/PETG-korttimateriaali?

PET/PETG-korttirakenteet voivat tarjota hyvän sitkeyden, kosteudenkestävyyden, pinnan stabiilisuuden ja yhteensopivuuden korkeampien lämpötilojen korttivalmistusprosessien kanssa, kun oikea laatu valitaan.

PVC/PET-komposiittikortit

Komposiittikorttirakenteet yhdistävät erilaisia ​​polymeerejä painotehon ja mittavakauden tasapainottamiseksi. PVC/PET-komposiittikortit ovat erityisen hyödyllisiä, kun korttitulostin tai laminointikone tuottaa enemmän lämpöä kuin tavallinen PVC käsittelee mukavasti.

Polykarbonaattikortit erittäin kestäviin ja turvallisiin henkilöllisyysprojekteihin

Polykarbonaattikortteja valitaan laajalti pitkäikäisiin henkilöllisyysasiakirjoihin ja korkeamman turvatason tunnisteohjelmiin, koska PC:ssä yhdistyvät korkea sitkeys, lämmönkestävyys ja vahva monikerroksinen laminointikyky.

Täysin polykarbonaattikorttirakenteessa useita PC-kerroksia voidaan sulattaa lämpötilan ja paineen alaisena integroituun korttirunkoon ilman, että jokaisen PC-levyn välissä on tavanomaista liimakerrosta.

Laserkaiverrus

Laserreaktiiviset PC-kerrokset voivat tukea pysyvää personointia, kuten valokuvia, nimiä, asiakirjojen numeroita ja muita muuttuvia tietoja korttirakenteessa pelkän pintatulostuksen sijaan.

Tämä tekee laserkäyttöisestä PC:stä erityisen arvokkaan viranomaistunnuksille, ajokorteille, turvallisille työntekijöiden valtuuksille ja muille korteille, joissa muutoskestävyys on tärkeää.

Monikerroksinen suojaus

Polykarbonaattikorttirakenteet voivat integroida painetut turvataustat, laseroitavat kerrokset, läpinäkyvät ominaisuudet, upotetut sirut, optiset turvaelementit ja personoidut tiedot kortin eri syvyyksillä.

Pidempi käyttöikä sovellukset

Polykarbonaatin mekaaninen ja lämpösuorituskyky tekee siitä sopivan valtuuksille, joiden odotetaan pysyvän käytössä huomattavasti pidempään kuin perinteiset lyhytikäiset PVC-merkit.

PVC vs. PET/PETG vs. PC-käyttökortit

Valintakerroin PVC PET / PETG / komposiittipolykarbonaatti
Kustannussijainti Tyypillisesti valittu taloudelliseen volyymikorttituotantoon Keskitaso tai sovelluskohtainen Yleensä valitaan silloin, kun kestävyys ja turvaominaisuudet oikeuttavat korkeammat materiaalikustannukset
Kestävyys Sopii normaaliin kaupalliseen korttikäyttöön Hyvä sitkeys ja paremmat lämpövaihtoehdot rakenteesta riippuen Erinomainen pitkäikäiseen valtuusrakenteeseen
Lämmönkestävyys Alempi kuin korkean suorituskyvyn komposiitti- tai PC-rakenteet Hyödyllinen korkeammassa lämpötilassa tulostettaessa ja laminoinnissa oikein määritettynä Korkea lämpö- ja mittavakaus vaativaan korttituotantoon
Suoratulostus Hyvin yleistä Luokasta ja tulostimesta riippuvainen Sopivien korttitulostusjärjestelmien tukema
Uudelleensiirtotulostus Lämmölle altistuminen on arvioitava Yleisesti valitut yhdistelmärakenteet Sopii hyvin yhteensopiviin järjestelmiin
Laserkaiverrus Ei tavanomaisen PVC:n vakioetu Riippuu erityisesti suunnitellusta materiaalista Laserreaktiivisten PC ID -rakenteiden tärkein vahvuus
RFID / Smart Chip Voi integroida RFID- ja älykorttiinlayt Voi integroida RFID- ja älykorttiinlayt Voi integroida RFID- ja älykorttisirut
Tyypillisiä projekteja Työntekijä-, hotelli-, jäsen-, vierailija- ja vakiopääsykortit Kestävät merkit, yhdistelmäkortit ja erikoistuneet korttiohjelmat Virallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti, pitkäikäinen älykäs henkilöllisyystodistus ja korkean suojan tunnistetiedot

Tyypillinen pääsykortin koko ja rakenne

Monet kulunvalvonta- ja henkilökortit käyttävät tuttua ISO/IEC 7810 ID-1 -muotoa, jonka koko on noin 85,60 × 53,98 mm , jota usein kuvataan kaupallisesti CR80-kooksi.

Yleinen valmiin kortin paksuus on noin 0,76 mm, mutta älykorttirakenteet voivat vaatia erilaisia ​​kerrosyhdistelmiä ja toleransseja sirun, antennin, peiton ja personointijärjestelmän mukaan.

Painettu ydinarkki

Ydinarkki muodostaa ensisijaisen valkoisen tai värillisen kortin rungon ja voi sisältää offset-, näyttö-, digitaalista tai muuta yhteensopivaa painettua grafiikkaa.

RFID Prelam Inlay

Kosketusvapaissa älykorteissa esilamelli-inlay sisältää antennin ja sirun, jotka on sijoitettu muovikerrosten väliin, ennen kuin lopullinen kortti laminoidaan ja lävistetään.

Läpinäkyvä peittokuva

Kirkkaat peittokalvot suojaavat painettua grafiikkaa ja voivat myös integroida magneettiraitoja, holografisia turvaominaisuuksia, laseroitavia toimintoja tai muita erikoistuneita korttielementtejä.

Access-Control Card -projekteissa käytetyt RFID-taajuudet

Wallis tarvikkeita RFID-esilammikointilevyt älykorttien tuotantoon useissa taajuusperheissä. Oikean taajuuden on vastattava lukijainfrastruktuuria ja tunnistesovellusta.

LF 125 kHz pääsykortit

Matalataajuinen läheisyystekniikka yhdistetään laajalti vanhoihin kulunvalvonta- ja läsnäolosovelluksiin. Kun LF-tunnisteita vaihdetaan tai valmistetaan, tarkka sirutekniikka ja olemassa oleva lukijan yhteensopivuus on vahvistettava.

HF 13,56 MHz älykortit

Suurtaajuisia kontaktittomia älykortteja käytetään laajalti kulunvalvonta-, identiteetti-, kampus-, kuljetus- ja usean sovelluksen tunnistetietojärjestelmissä.

Ilmaus '13,56 MHz kortti' ei vieläkään riitä hankintaan. Ostajien tulee määrittää vaadittu siruperhe, muisti, suojausominaisuudet, UID- tai sovellusvaatimukset ja yhteensopivuus kohdelukijan kanssa.

UHF-yhteys ja ajoneuvon tunnistus

UHF-tekniikat voivat tukea pidempiä lukuetäisyyksiä, ja niitä voidaan arvioida ajoneuvoille pääsyn, pysäköinnin, omaisuuden tunnistamisen ja muiden järjestelmien osalta, joissa tarvitaan pidemmän kantaman tunnistusta.

Kaksitaajuiset ja moniteknologiakortit

Jotkut organisaatiot vaativat kaksi tunnisteteknologiaa yhdessä fyysisessä kortissa siirrettäessä vanhoista lukijoista uudempaan infrastruktuuriin. Nämä kortit vaativat huolellisen antennin sijoittelun, sirun sijoittelun ja lopullisen paksuuden säädön.

RFID-tekniikka on riippumaton PVC-, PET- tai PC-kortin rungosta

PVC, PET/PETG ja polykarbonaatti voidaan kaikki suunnitella älykorttirakenteiksi, jotka sisältävät yhteensopivia RFID- tai kontaktittomia siruja.

Siksi ostajan ei tulisi valita PC:tä vain siksi, että projekti vaatii RFID:tä, eikä myöskään olettaa, että PVC-kortin on käytettävä heikosti suojattua tunnistetietoa. Korttirunkomateriaali ja elektroninen tunnistetekniikka ovat erillisiä määrittelypäätöksiä, joiden on lopulta toimittava yhdessä.

PVC PET- ja PC-kortit RFID-älykortti- ja kulunvalvontasovelluksiin

Pääsy- ja henkilökorttien suojausominaisuudet

Laserkaiverrettu personointi

Laserreaktiivinen polykarbonaatti voi sisältää pysyvää tekstiä, valokuvia, numeroita ja muuttuvia tietoja kortin rakenteessa. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun tarvitaan pitkäikäistä personointia ja muutoskestävyyttä.

Holografinen peittokuva

Läpinäkyvät holografiset peittokuvat voivat tarjota näkyviä todennusominaisuuksia ja samalla suojata painettua grafiikkaa hankaukselta ja käsittelyltä.

UV-tulostus

UV-säteilyllä näkyvä turvagrafiikka voi lisätä tarkastusominaisuuden, joka näkyy sopivassa ultraviolettivalossa.

Mikroteksti ja hienoviivatulostus

Hienoviivaiset taustat ja mikroteksti voivat vaikeuttaa satunnaista toistoa ja tarjota toisen visuaalisen vahvistuskerroksen.

Muuttuvat tiedot ja sarjanumerot

Ainutlaatuiset korttinumerot, valokuvat, työntekijätiedot, viivakoodit ja QR-koodit voivat yhdistää fyysiset tunnistetiedot organisaation myöntämis- ja identiteetinhallintaprosessiin.

Kontaktiton älysiru

Sisäänrakennettu siru tarjoaa elektronisen valtuustietotoiminnon. Sirun ja protokollan valinnan tulisi perustua todelliseen kulunvalvontajärjestelmään eikä pelkästään kortin substraattiin.

Fyysinen pääsy vs. loogiset pääsykortit

Fyysinen kulunvalvonta

Fyysisiä käyttöoikeuksia käytetään lukijoiden, oviohjainten, kääntöporttien, porttien, hissien, pysäköintijärjestelmien tai muun infrastruktuurin kanssa, joka säätelee sisäänpääsyä paikkaan.

Looginen kulunvalvonta

Sopivat älykortit voivat osallistua myös loogiseen pääsyyn tai digitaaliseen identiteettijärjestelmiin, kun korttitekniikka, väliohjelmisto ja todennusarkkitehtuuri tukevat vaadittua sovellusta.

Yksi kortti useisiin sovelluksiin

Yritys- ja kampusprojektit voivat yhdistää työntekijän tunnistamisen, ovelle pääsyn, läsnäolon, kahvilan, tulostus-, kirjasto- tai kuljetustoiminnot yhdeksi tunnisteeksi. Monisovellusprojektit vaativat huolellista sirumuistin, suojausalueen ja lukijajärjestelmän suunnittelua.

Kortin tulostusmenetelmä vaikuttaa materiaalin valintaan

Tulostus suoraan kortille

Suorakortille tulostettavat tulostimet siirtävät tulostetun kuvan suoraan kortin pinnalle. PVC:tä käytetään laajasti tässä prosessissa, kun taas yhteensopivia PET/PETG-, komposiitti- ja polykarbonaattikortteja voidaan myös tukea asianmukaisilla laitteilla.

Uudelleensiirtotulostus

Uudelleensiirtotulostus tulostaa ensin kuvan välikalvolle ja liimaa sitten kalvon korttiin. Koska tämä prosessi käyttää lisälämpöä, kartongin lämmönkestävyys ja mittastabiilius tulevat entistä tärkeämmiksi.

Keskuskortin laminointi

Teollinen korttivalmistus yhdistää painetut ytimet, upotteet ja peitot kontrolloidun lämpötilan, paineen ja viipymäajan avulla. Kaikilla kerroksilla on oltava yhteensopiva laminointikäyttäytyminen kuplien, delaminoitumisen, vääntymisen tai liiallisen kutistumisen välttämiseksi.

Korttimateriaalin valitseminen odotetun käyttöiän perusteella

Lyhyen ja keskipitkän aikavälin kaupalliset valtakirjat

Työntekijäkortit, vierailijakortit, hotellikortit, jäsenkortit ja tavalliset kaupalliset valtakirjat voivat usein käyttää PVC:tä, kun tulostuksen yhteensopivuus ja kustannustehokkuus ovat etusijalla.

Korkeampi lämpö tai korkeampi kestävyys

PET/PETG tai komposiittirakenteita voidaan harkita, kun kortin tuotantoprosessi tai käyttöympäristö vaatii parempaa lämpöä tai mekaanista suorituskykyä.

Pitkäikäiset korkean turvallisuuden valtuustiedot

Polykarbonaatti on erityisen tärkeä, kun ohjelma vaatii pitkää kortin käyttöikää, laserkaiverrustusta, monikerroksista turvarakennetta ja vahvempaa kestävyyttä fyysisiltä muutoksilta.

Pääsykorttihakemukset toimialalta

Yrityksen työntekijöiden pääsykortit

Yritysten tunnistetiedoissa voidaan yhdistää työntekijöiden valokuvat, RFID-käyttötekniikka, läsnäolotoiminto ja visuaalinen brändäys.

Hotellien avainkortit

Hotelliprojektit asettavat yleensä etusijalle korkean volyymin taloudellisuuden, tulostuslaadun ja yhteensopivuuden asennetun lukkojärjestelmän kanssa.

Kampus- ja opiskelijakortit

Kampustunnistetiedot voivat yhdistää rakennuksen pääsyn läsnäolo-, kirjasto-, ruokapalvelu- ja muihin valtuutettuihin sovelluksiin.

Teollisuuden ja laitosten pääsy

Teollisuustyömaat voivat vaatia suurempaa korttien kestävyyttä, kemikaalien kestävyyttä, lämmönkestävyyttä tai suojaavia peitteitä työntekijän työolosuhteista riippuen.

Viranomaiset ja Secure ID -tunnukset

Valtion tunnistusprojektit voivat vaatia PC:n monikerroksisen rakentamisen, laserpersonointia, integroituja siruja, optisia turvaelementtejä ja pitkää käyttöikää.

PVC-, PET- ja PC-älykorttien laadunvalvonta

  • Valmiin kortin paksuus: varmista, että koko rakenne vastaa kortin ja lukijan määrityksiä.

  • Mitat: tarkista pituus, leveys, kulman säde ja lävistystarkkuus.

  • Tasaisuus: hallitse vääntymistä laminoinnin ja personoinnin jälkeen.

  • Kerrosten tarttuvuus: tarkista kuplien, kuoriutumisen ja delaminoitumisen varalta.

  • Tulostuslaatu: tarkasta rekisteröinti, väri, valokuvat, hieno teksti ja pintavirheet.

  • Päällystyksen laatu: tarkista läpinäkyvyys, naarmut, holografinen kohdistus ja magneettiraidan sijainti tarvittaessa.

  • Sirun sijainti: tarkista sirun sijainti kortin lävistys- ja personointiasetteluja vastaan.

  • Antenni jatkuvuus: varmista sähköinen eheys ennen laminointia ja sen jälkeen.

  • RF-suorituskyky: testaa kortin tiedonsiirtoa yhteensopivien lukijoiden kanssa.

  • Koodaus: tarkista vaaditut tiedot, avaimet ja tunnistetiedot, kun koodaus on osa toimitusta.

  • Laserpersonointi: varmista laserkäyttöisten PC-rakenteiden kontrasti, sijainti ja tiedon laatu.

  • Mekaaninen kestävyys: määritä taivutus, hankaus tai muut ohjelmaan sopivat pätevyysvaatimukset.

Kuinka valita PVC, PET tai PC pääsykorttiprojektiin

1. Aloita Access-Control Systemistä

Tunnista asennettu lukija, ohjain, tunnistetaajuus, sirutekniikka ja vaadittu todennusmenetelmä ennen kortin rakenteen valintaa.

2. Määritä vaadittava kortin käyttöikä

Väliaikaisessa vierailijatunnuksessa ja pitkäaikaisessa viranomaistodistuksessa ei pitäisi käyttää samoja materiaalin valintaperusteita.

3. Valitse PVC, PET/PETG, komposiitti tai PC

Yhdistä materiaalin suorituskyky kustannuksiin, kestävyyteen, lämpöaltistukseen, tulostusprosessiin ja personointivaatimuksiin.

4. Määritä Chip ja Frequency

Määritä LF, HF tai UHF vasta, kun olet määrittänyt tarkan lukijan kanssa yhteensopivan sirun tai valtuustietotekniikan.

5. Rakenna kerrosrakenne

Määritä ytimen paksuus, upotteen paksuus, painetut kerrokset ja peittokuvat, jotta koko valmis kortti vastaa vaadittua paksuutta ja tasaisuutta.

6. Valitse Mukauttamisprosessi

Vahvista suoratulostus, uudelleensiirtotulostus, teollinen offsetpainatus, lämpöpersonointi, laserkaiverrus tai muu prosessi ennen materiaalin hyväksymistä.

7. Määritä fyysiset suojausominaisuudet

Päätä, tarvitseeko valtuustieto hologrammia, UV-ominaisuutta, mikrotekstiä, laserkuvaa, allekirjoituspaneelia, magneettiraitaa, läpinäkyvää ikkunaa tai muita fyysisiä todennusominaisuuksia.

8. Testaa todellisella lukijalla ja tulostimella

Arvioi näytekortit käyttämällä tarkoitettua lukijaa, enkooderia, tulostinta, laminointilaitetta ja kulunvalvontaympäristöä ennen kuin hyväksyt massatuotannon.

Mitä tietoja ostajien tulisi sisällyttää pääsykortin tarjouspyyntöön?

  • Sovellus: työntekijätunnus, hotellin avain, kampuskortti, vierailijakortti, suojattu henkilöllisyystodistus tai muu ohjelma.

  • Kortin materiaali: PVC, PET, PETG, PVC/PET-komposiitti tai polykarbonaatti.

  • Valmiit mitat: ISO ID-1/CR80 tai mukautettu muoto.

  • Valmis paksuus: varmista tavoitepaksuus ja toleranssi.

  • Tunnistetekniikka: magneettinauha, LF, HF, NFC-yhteensopiva, UHF, kontaktisiru tai kaksoistekniikka.

  • Siru: määritä tarkka siruperhe tai olemassa olevan kortin viite.

  • Lukija: anna lukijan malli ja järjestelmä, kun yhteensopivuus on vahvistettava.

  • Painatus: offset-, digitaalinen, suoraan kortille, uudelleensiirto- tai esipainettu kartonki.

  • Personointi: valokuva, viivakoodi, QR, sarjanumero, koodaus tai laserkaiverrus.

  • Päällystys: tavallinen kirkas, holografinen, magneettiraita tai laseroitava peite.

  • Magneettiraita: määritä LoCo/HiCo tai muu vaadittu kokoonpano tarvittaessa.

  • Turvaominaisuudet: hologrammi, UV, mikroteksti, laserpersonointi tai muut vaatimukset.

  • Ympäristö: normaalit toimisto-, ulko-, teollisuus-, korkean lämpötilan tai korkean kulutuksen olosuhteet.

  • Odotettu käyttöikä: määritä suunniteltu vaihtojakso.

  • Määrä: näyte, validointimäärä ja kaupallinen ennuste.

  • Toimitustaso: Raaka ydinarkki, peittokuva, RFID-esilamellipinnoite, tyhjä kortti tai valmis koodattu kortti.

Miksi työskennellä Wallisin kanssa pääsykorttimateriaaleille?

PVC-, PETG- ja PC-ydinmateriaalit

Wallis toimittaa kortin ydinmateriaaleja useissa polymeeriperheissä, jotta valmistajat voivat valita korttirunkorakenteet paino-, laminointi-, kestävyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaan.

Kortin päällysmateriaalit

PVC-, PETG- ja PC-peittovaihtoehdot voivat suojata painettujen korttien ytimiä ja tukea lisäominaisuuksia, kuten magneettiraitoja, holografisia tehosteita ja laseroitavia rakenteita.

RFID Prelam Inlays

Wallis toimittaa räätälöityjä LF-, HF- ja UHF-esilamellirakenteita siru-, antenni-, layout- ja arkkivaatimuksilla, jotka on konfiguroitu älykorttiprojektin ympärille.

Polykarbonaatti Secure-ID -materiaalit

Polykarbonaattiydinlevyt ja yhteensopivat peitteet voidaan arvioida pitkäikäisten henkilökorttien, laserpersonoitujen valtuustietojen ja muiden suojattujen korttirakenteiden osalta.

Raaka-aineista valmiisiin kortteihin

Ostajat voivat keskustella kortinvalmistusarkeista, peitelevyistä, prelamin upeista, tyhjistä korteista tai räätälöidyistä valmiiden korttien valmistuksesta valmistusmallinsa mukaan.

Näytetestaus ennen volyymituotantoa

Näytekorttien tai korttimateriaalien avulla valmistajat voivat arvioida tulostuksen, laminoinnin, lävistyksen, koodauksen, RF-suorituskyvyn ja lukijan yhteensopivuuden ennen kaupallisten määrien hyväksymistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä PVC-, PET- ja PC-käyttökorteista

Mikä materiaali on paras kulunvalvontakorteille?

Ei ole olemassa parasta universaalia materiaalia. PVC on houkutteleva taloudellisissa suurivolyymissa korteissa, PET/PETG- ja komposiittirakenteet voivat parantaa sitkeyttä tai lämmönkestävyyttä, ja polykarbonaattia suositellaan, kun pitkä käyttöikä, laserkaiverrus ja korkeampi turvallisuusasiakirjan rakentaminen ovat tärkeitä.

Onko polykarbonaattikortti elektronisesti turvallisempi kuin PVC?

Ei automaattisesti. Polykarbonaatti parantaa fyysistä kestävyyttä ja tukee vahvaa peukaloinnin estävää personointia, kuten laserkaiverrusta, mutta elektronisen pääsyn suojaus riippuu sirusta, valtuustietoprotokollasta, salauksesta, avainten hallinnasta ja lukijajärjestelmästä.

Voivatko PVC-kortit sisältää RFID-siruja?

Kyllä. PVC:tä käytetään laajalti RFID-esilammikoiden ympärillä, jotka sisältävät antennin ja sirun kontaktittomia kulunvalvonta- ja älykorttisovelluksia varten.

Voivatko PET- tai PETG-kortit käyttää RFID:tä?

Kyllä. Yhteensopivat PET/PETG-korttirakenteet voivat sisältää RFID- tai älykorttiinlayt, kun materiaali, laminointiprosessi ja antennirakenne suunnitellaan yhdessä.

Voivatko polykarbonaattikortit sisältää kontaktittomia siruja?

Kyllä. Polykarbonaattiset ID-rakenteet voivat sisältää kontaktittomia älykorttisiruja ja antenneja osana monikerroksisia suojattuja tunnistetietoja.

Mikä on RFID-esilammikointi?

RFID prelam inlay on puolivalmis korttiarkki, joka sisältää RFID-sirun ja antennin kapseloituna muovikerrosten väliin ennen tulostusta, lopullista laminointia ja kortin lävistystä.

Mitä eroa on LF- ja HF-korttien välillä?

LF-käyttökortit toimivat yleensä noin 125 kHz:n taajuudella, kun taas HF-älykorttijärjestelmät toimivat yleensä 13,56 MHz:llä. Taajuus yksin ei määrittele turvallisuutta tai yhteentoimivuutta; Tarkka sirun ja lukijan yhteensopivuus on myös varmistettava.

Onko NFC sama kuin jokainen 13,56 MHz:n pääsykortti?

Ei. Monet kontaktittomat tekniikat toimivat 13,56 MHz:llä, mutta taajuus yksinään ei takaa NFC-toiminnallisuutta tai lukijan yhteentoimivuutta. Tietty siru ja protokolla on tunnistettava.

Mikä on kaksitaajuinen pääsykortti?

Kaksitaajuinen kortti yhdistää kaksi yhteensopivaa tunnistetekniikkaa yhdeksi fyysiseksi kortiksi. Se voi olla hyödyllinen lukijajärjestelmän siirtojen aikana tai kun yksi käyttäjä tarvitsee pääsyn kahteen eri infrastruktuuriin.

Miksi käyttää PVC/PET-komposiittikortteja?

Komposiittirakenteet voivat tarjota paremman lämpö- ja mittasuorituskyvyn tavalliseen PVC:hen verrattuna, mikä voi olla arvokasta uudelleensiirtotulostuksessa tai lisäkortin laminoinnissa.

Miksi turvallisissa henkilökorteissa käytetään polykarbonaattia?

Polykarbonaatti yhdistää pitkäaikaisen kestävyyden monikerroksiseen fuusio- ja laserpersonointiominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet mahdollistavat tietoturvatietojen ja -ominaisuuksien integroinnin syvemmin korttirakenteeseen.

Voidaanko polykarbonaattisia henkilökortteja laserkaivertaa?

Kyllä, kun käytetään laserreaktiivisia polykarbonaattikerroksia. PC-korttirakenteessa voidaan luoda valokuvia, tekstiä, numeroita ja muuta henkilökohtaista dataa.

Mikä on normaali pääsykortin koko?

Monet pääsykortit käyttävät ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 mittoja noin 85,60 × 53,98 mm. Myös tavoitepaksuus ja toleranssi on määriteltävä.

Mikä on vakiopääsykortin paksuus?

Noin 0,76 mm tai 30 mil on hyvin yleinen tavallisissa ID-1-korteissa, mutta tarkan valmiin paksuuden tulee olla yhteensopiva lukijan, tulostimen, sirun ja koko korttirakenteen kanssa.

Voivatko pääsykortit sisältää sekä RFID- että magneettiraidat?

Kyllä. Moniteknologiakorteissa voidaan yhdistää RFID- tai älykorttiinlay magneettijuovaan, jos olemassa olevat järjestelmät sitä vaativat.

Voivatko pääsykortit sisältää holografisia turvaominaisuuksia?

Kyllä. Holografisia peitteitä tai muita optisia ominaisuuksia voidaan sisällyttää sopiviin PVC-, PETG- tai PC-korttirakenteisiin visuaalisen autentikoinnin ja graafisen suojauksen aikaansaamiseksi.

Voiko yksi pääsykortti toimia useiden lukutekniikoiden kanssa?

Se voi onnistua, kun kortti sisältää vaaditut useat tunnistetiedot ja fyysinen antenni-/siruasettelu tukee niitä. Yhteensopivuus on testattava varsinaisten lukujärjestelmien kanssa.

Pitäisikö pääsykortit testata ennen massatuotantoa?

Kyllä. Tuotantonäytteistä tulee testata mitat, tulostus, laminointi, RF-suorituskyky, koodaus, lukijayhteensopivuus, kortin tasaisuus ja kaikki projektin edellyttämät tietoturvan mukautukset.

Mitä Wallis tarvitsee lainatakseen RFID-käyttökorttia?

Ilmoita kortin materiaali, mitat, valmis paksuus, sirun tai olemassa olevan kortin viite, taajuus, lukijatiedot, tulostustaide, turvaominaisuudet, koodausvaatimukset, määrä ja tarvittava toimitusmuoto.

Valitse pääsykortit materiaalin, tunnisteteknologian ja käyttöiän mukaan

PVC:llä, PET:llä/PETG:llä ja polykarbonaatilla on kullakin tärkeä paikka pääsykorttien valmistuksessa. PVC tarjoaa taloudellisen tuotannon ja laajan tulostuksen yhteensopivuuden, PET/PETG ja komposiittimateriaalit voivat parantaa kestävyyttä ja lämpösuorituskykyä, kun taas polykarbonaatti tarjoaa vahvan alustan pitkäikäisille ja laserpersonoiduille turvallisille valtuuksille.

Tärkein hankintaperiaate on välttää käsittelemästä korttirunkomateriaalia täydellisenä turvaratkaisuna. Materiaali, siru, antenni, tunnisteprotokolla, lukija, salaus, personointi ja korttirakenne on valittava yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi.

Lähetä Wallisille kulunvalvontasovelluksesi, olemassa oleva lukija, siru tai taajuus, korttimateriaali, viimeistellyn paksuus, kuvitus, turvaominaisuudet ja määrä keskustellaksesi sopivista korttimateriaaleista, RFID-esilammikoista tai valmiista korttinäytteistä.

Aloita projektisi kanssamme

Hae paras tarjouksemme
Shanghai Wallis Technology Co., Ltd on ammattimainen toimittaja, jolla on 7 tehdasta, jotka tarjoavat muovilevyjä, muovikalvoja, kortin pohjamateriaalia, kaikenlaisia ​​kortteja ja räätälöityjä valmistuspalveluita valmiille muovituotteille.

Tuotteet

Pikalinkit

Ota yhteyttä
      sales@wallis-plastic.com
   +86 13584305752
  No.912 YeCheng Road, Jiadingin teollisuusalue, Shanghai
© TEKIJÄNOIKEUDET 2026 SHANGHAI WALLIS TECHNOLOGY CO.,LTD. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.