Katselukerrat: 4 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2024-02-02 Alkuperä: Sivusto
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.
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.
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.
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 turvallisuus liittyy siihen, miten kortti kommunikoi ja tunnistautuu lukijan kanssa. Nykyaikaisten hankkeiden tulisi arvioida sirutekniikkaa, valtuustietoprotokollaa, salausominaisuuksia, avaimia, lukijoiden yhteensopivuutta ja täydellistä kulunvalvontainfrastruktuuria.
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 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.
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.
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.
PET/PETG-korttirakenteet voivat tarjota hyvän sitkeyden, kosteudenkestävyyden, pinnan stabiilisuuden ja yhteensopivuuden korkeampien lämpötilojen korttivalmistusprosessien kanssa, kun oikea laatu valitaan.
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.
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.
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.
Polykarbonaattikorttirakenteet voivat integroida painetut turvataustat, laseroitavat kerrokset, läpinäkyvät ominaisuudet, upotetut sirut, optiset turvaelementit ja personoidut tiedot kortin eri syvyyksillä.
Polykarbonaatin mekaaninen ja lämpösuorituskyky tekee siitä sopivan valtuuksille, joiden odotetaan pysyvän käytössä huomattavasti pidempään kuin perinteiset lyhytikäiset PVC-merkit.
| 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 |
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.
Ydinarkki muodostaa ensisijaisen valkoisen tai värillisen kortin rungon ja voi sisältää offset-, näyttö-, digitaalista tai muuta yhteensopivaa painettua grafiikkaa.
Kosketusvapaissa älykorteissa esilamelli-inlay sisältää antennin ja sirun, jotka on sijoitettu muovikerrosten väliin, ennen kuin lopullinen kortti laminoidaan ja lävistetään.
Kirkkaat peittokalvot suojaavat painettua grafiikkaa ja voivat myös integroida magneettiraitoja, holografisia turvaominaisuuksia, laseroitavia toimintoja tai muita erikoistuneita korttielementtejä.
Wallis tarvikkeita RFID-esilammikointilevyt älykorttien tuotantoon useissa taajuusperheissä. Oikean taajuuden on vastattava lukijainfrastruktuuria ja tunnistesovellusta.
Matalataajuinen läheisyystekniikka yhdistetään laajalti vanhoihin kulunvalvonta- ja läsnäolosovelluksiin. Kun LF-tunnisteita vaihdetaan tai valmistetaan, tarkka sirutekniikka ja olemassa oleva lukijan yhteensopivuus on vahvistettava.
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-tekniikat voivat tukea pidempiä lukuetäisyyksiä, ja niitä voidaan arvioida ajoneuvoille pääsyn, pysäköinnin, omaisuuden tunnistamisen ja muiden järjestelmien osalta, joissa tarvitaan pidemmän kantaman tunnistusta.
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.
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.
Laserreaktiivinen polykarbonaatti voi sisältää pysyvää tekstiä, valokuvia, numeroita ja muuttuvia tietoja kortin rakenteessa. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun tarvitaan pitkäikäistä personointia ja muutoskestävyyttä.
Läpinäkyvät holografiset peittokuvat voivat tarjota näkyviä todennusominaisuuksia ja samalla suojata painettua grafiikkaa hankaukselta ja käsittelyltä.
UV-säteilyllä näkyvä turvagrafiikka voi lisätä tarkastusominaisuuden, joka näkyy sopivassa ultraviolettivalossa.
Hienoviivaiset taustat ja mikroteksti voivat vaikeuttaa satunnaista toistoa ja tarjota toisen visuaalisen vahvistuskerroksen.
Ainutlaatuiset korttinumerot, valokuvat, työntekijätiedot, viivakoodit ja QR-koodit voivat yhdistää fyysiset tunnistetiedot organisaation myöntämis- ja identiteetinhallintaprosessiin.
Sisäänrakennettu siru tarjoaa elektronisen valtuustietotoiminnon. Sirun ja protokollan valinnan tulisi perustua todelliseen kulunvalvontajärjestelmään eikä pelkästään kortin substraattiin.
Fyysisiä käyttöoikeuksia käytetään lukijoiden, oviohjainten, kääntöporttien, porttien, hissien, pysäköintijärjestelmien tai muun infrastruktuurin kanssa, joka säätelee sisäänpääsyä paikkaan.
Sopivat älykortit voivat osallistua myös loogiseen pääsyyn tai digitaaliseen identiteettijärjestelmiin, kun korttitekniikka, väliohjelmisto ja todennusarkkitehtuuri tukevat vaadittua sovellusta.
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.
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 tulostaa ensin kuvan välikalvolle ja liimaa sitten kalvon korttiin. Koska tämä prosessi käyttää lisälämpöä, kartongin lämmönkestävyys ja mittastabiilius tulevat entistä tärkeämmiksi.
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.
Työntekijäkortit, vierailijakortit, hotellikortit, jäsenkortit ja tavalliset kaupalliset valtakirjat voivat usein käyttää PVC:tä, kun tulostuksen yhteensopivuus ja kustannustehokkuus ovat etusijalla.
PET/PETG tai komposiittirakenteita voidaan harkita, kun kortin tuotantoprosessi tai käyttöympäristö vaatii parempaa lämpöä tai mekaanista suorituskykyä.
Polykarbonaatti on erityisen tärkeä, kun ohjelma vaatii pitkää kortin käyttöikää, laserkaiverrustusta, monikerroksista turvarakennetta ja vahvempaa kestävyyttä fyysisiltä muutoksilta.
Yritysten tunnistetiedoissa voidaan yhdistää työntekijöiden valokuvat, RFID-käyttötekniikka, läsnäolotoiminto ja visuaalinen brändäys.
Hotelliprojektit asettavat yleensä etusijalle korkean volyymin taloudellisuuden, tulostuslaadun ja yhteensopivuuden asennetun lukkojärjestelmän kanssa.
Kampustunnistetiedot voivat yhdistää rakennuksen pääsyn läsnäolo-, kirjasto-, ruokapalvelu- ja muihin valtuutettuihin sovelluksiin.
Teollisuustyömaat voivat vaatia suurempaa korttien kestävyyttä, kemikaalien kestävyyttä, lämmönkestävyyttä tai suojaavia peitteitä työntekijän työolosuhteista riippuen.
Valtion tunnistusprojektit voivat vaatia PC:n monikerroksisen rakentamisen, laserpersonointia, integroituja siruja, optisia turvaelementtejä ja pitkää käyttöikää.
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.
Tunnista asennettu lukija, ohjain, tunnistetaajuus, sirutekniikka ja vaadittu todennusmenetelmä ennen kortin rakenteen valintaa.
Väliaikaisessa vierailijatunnuksessa ja pitkäaikaisessa viranomaistodistuksessa ei pitäisi käyttää samoja materiaalin valintaperusteita.
Yhdistä materiaalin suorituskyky kustannuksiin, kestävyyteen, lämpöaltistukseen, tulostusprosessiin ja personointivaatimuksiin.
Määritä LF, HF tai UHF vasta, kun olet määrittänyt tarkan lukijan kanssa yhteensopivan sirun tai valtuustietotekniikan.
Määritä ytimen paksuus, upotteen paksuus, painetut kerrokset ja peittokuvat, jotta koko valmis kortti vastaa vaadittua paksuutta ja tasaisuutta.
Vahvista suoratulostus, uudelleensiirtotulostus, teollinen offsetpainatus, lämpöpersonointi, laserkaiverrus tai muu prosessi ennen materiaalin hyväksymistä.
Päätä, tarvitseeko valtuustieto hologrammia, UV-ominaisuutta, mikrotekstiä, laserkuvaa, allekirjoituspaneelia, magneettiraitaa, läpinäkyvää ikkunaa tai muita fyysisiä todennusominaisuuksia.
Arvioi näytekortit käyttämällä tarkoitettua lukijaa, enkooderia, tulostinta, laminointilaitetta ja kulunvalvontaympäristöä ennen kuin hyväksyt massatuotannon.
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.
Wallis toimittaa kortin ydinmateriaaleja useissa polymeeriperheissä, jotta valmistajat voivat valita korttirunkorakenteet paino-, laminointi-, kestävyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaan.
PVC-, PETG- ja PC-peittovaihtoehdot voivat suojata painettujen korttien ytimiä ja tukea lisäominaisuuksia, kuten magneettiraitoja, holografisia tehosteita ja laseroitavia rakenteita.
Wallis toimittaa räätälöityjä LF-, HF- ja UHF-esilamellirakenteita siru-, antenni-, layout- ja arkkivaatimuksilla, jotka on konfiguroitu älykorttiprojektin ympärille.
Polykarbonaattiydinlevyt ja yhteensopivat peitteet voidaan arvioida pitkäikäisten henkilökorttien, laserpersonoitujen valtuustietojen ja muiden suojattujen korttirakenteiden osalta.
Ostajat voivat keskustella kortinvalmistusarkeista, peitelevyistä, prelamin upeista, tyhjistä korteista tai räätälöidyistä valmiiden korttien valmistuksesta valmistusmallinsa mukaan.
Näytekorttien tai korttimateriaalien avulla valmistajat voivat arvioida tulostuksen, laminoinnin, lävistyksen, koodauksen, RF-suorituskyvyn ja lukijan yhteensopivuuden ennen kaupallisten määrien hyväksymistä.
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.
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.
Kyllä. PVC:tä käytetään laajalti RFID-esilammikoiden ympärillä, jotka sisältävät antennin ja sirun kontaktittomia kulunvalvonta- ja älykorttisovelluksia varten.
Kyllä. Yhteensopivat PET/PETG-korttirakenteet voivat sisältää RFID- tai älykorttiinlayt, kun materiaali, laminointiprosessi ja antennirakenne suunnitellaan yhdessä.
Kyllä. Polykarbonaattiset ID-rakenteet voivat sisältää kontaktittomia älykorttisiruja ja antenneja osana monikerroksisia suojattuja tunnistetietoja.
RFID prelam inlay on puolivalmis korttiarkki, joka sisältää RFID-sirun ja antennin kapseloituna muovikerrosten väliin ennen tulostusta, lopullista laminointia ja kortin lävistystä.
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.
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.
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.
Komposiittirakenteet voivat tarjota paremman lämpö- ja mittasuorituskyvyn tavalliseen PVC:hen verrattuna, mikä voi olla arvokasta uudelleensiirtotulostuksessa tai lisäkortin laminoinnissa.
Polykarbonaatti yhdistää pitkäaikaisen kestävyyden monikerroksiseen fuusio- ja laserpersonointiominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet mahdollistavat tietoturvatietojen ja -ominaisuuksien integroinnin syvemmin korttirakenteeseen.
Kyllä, kun käytetään laserreaktiivisia polykarbonaattikerroksia. PC-korttirakenteessa voidaan luoda valokuvia, tekstiä, numeroita ja muuta henkilökohtaista dataa.
Monet pääsykortit käyttävät ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 mittoja noin 85,60 × 53,98 mm. Myös tavoitepaksuus ja toleranssi on määriteltävä.
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.
Kyllä. Moniteknologiakorteissa voidaan yhdistää RFID- tai älykorttiinlay magneettijuovaan, jos olemassa olevat järjestelmät sitä vaativat.
Kyllä. Holografisia peitteitä tai muita optisia ominaisuuksia voidaan sisällyttää sopiviin PVC-, PETG- tai PC-korttirakenteisiin visuaalisen autentikoinnin ja graafisen suojauksen aikaansaamiseksi.
Se voi onnistua, kun kortti sisältää vaaditut useat tunnistetiedot ja fyysinen antenni-/siruasettelu tukee niitä. Yhteensopivuus on testattava varsinaisten lukujärjestelmien kanssa.
Kyllä. Tuotantonäytteistä tulee testata mitat, tulostus, laminointi, RF-suorituskyky, koodaus, lukijayhteensopivuus, kortin tasaisuus ja kaikki projektin edellyttämät tietoturvan mukautukset.
Ilmoita kortin materiaali, mitat, valmis paksuus, sirun tai olemassa olevan kortin viite, taajuus, lukijatiedot, tulostustaide, turvaominaisuudet, koodausvaatimukset, määrä ja tarvittava toimitusmuoto.
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.
Holografinen PVC Rainbow Overlay Film: täydellinen opas ammattimaiseen korttivalmistukseen
6H läpinäkyvä akryylikomposiittitulostettava PVC-arkki: Täydellinen opas premium-huonekalupinnoille
Kestävä ja laadukas valkoinen PET/PVC-kalvo korttien valmistukseen
Koristeelliset teksturoidut akryylilevyt: raidalliset, kivi- ja jäämurskamallit selitettynä
Smart Card Inlays selitys: Luotettavan RFID- ja NFC-korttituotannon ydin
Farmaseuttisen jäykän PVC-läpipainopakkauksen opas: materiaali, este ja valinta
Värillinen magneettiraitakalvoopas muovikorttien valmistukseen
PVC vs PETG reunanauhan opas: materiaalit, viimeistelyt ja valinta
RFID & NFC Inlay Guide 2026: Älykorttityypit, valinta ja laadunvalvonta
Aloita projektisi kanssamme