צפיות: 4 מחבר: עורך האתר זמן פרסום: 2024-02-02 מקור: אֲתַר
כרטיסי PVC, PET/PETG ופוליקרבונט (PC) נמצאים בשימוש נרחב כפלטפורמות אישורים פיזיים עבור תגי עובדים, תעודות זהות חכמות, כרטיסי מפתח למלון, כרטיסי קמפוס, כרטיסי מבקרים ומערכות בקרת גישה אלקטרוניות.
עם זאת, החומר הפלסטי לבדו אינו קובע עד כמה מאובטח כרטיס גישה. רמת האבטחה הסופית תלויה במערכת האישורים המלאה, כולל חומר גוף הכרטיס, שבב RFID או כרטיס חכם, אנטנה, טכנולוגיית אישורים, הצפנה, ניהול מפתחות, התאמה אישית, תכונות נגד זיוף, תאימות לקוראים ותצורת בקרת גישה.
בחירת החומרים עדיין קריטית מכיוון ש-PVC, PET/PETG ו-PC מספקים רמות שונות של הדפסה, עמידות בחום, עמידות מכנית, ביצועי למינציה ותאימות לטכנולוגיות התאמה אישית מתקדמות כגון חריטת לייזר.
ואליס אספקה חומרי כרטיסי PVC, PETG ופוליקרבונט , שכבות, יריעות ליבה, שיבוצי RFID prelam ופתרונות כרטיס מוגמר עבור יצרני כרטיסי B2B ופרויקטים של כרטיסים חכמים.
כרטיס בקרת גישה הוא אישור פיזי המשמש לזיהוי משתמש והעברת מידע אישורים לקורא תואם או למערכת בקרת גישה.
בהתאם למערכת, כרטיס עשוי להכיל פס מגנטי, ברקוד, קוד QR, טכנולוגיית קרבה בתדר נמוך, טכנולוגיית כרטיס חכם ללא מגע בתדר גבוה, פונקציונליות תואמת NFC, שבב מגע או מספר טכנולוגיות בגוף כרטיס אחד.
גוף ה-PVC, PET/PETG או ה-PC מספק את הפלטפורמה הפיזית סביב הטכנולוגיות הללו. המצע חייב להגן על האנטנה והשבב תוך שהוא נשאר תואם להדפסה, למינציה, ניקוב, התאמה אישית וסביבת השירות הצפויה.
טעות נפוצה היא להניח שבחירה בפלסטיק חזק יותר יוצרת אוטומטית תעודת גישה אלקטרונית מאובטחת יותר.
חומר הכרטיס משפיע בעיקר על העמידות הפיזית, העמידות בפני שיבוש, אפשרויות הדפסה והתאמה אישית. אבטחת גישה אלקטרונית נקבעת בעיקר על ידי טכנולוגיית האישורים, שיטת האימות, ההצפנה, ניהול מפתחות קריפטוגרפיים, ארכיטקטורת הקוראים ומדיניות בקרת גישה.
אבטחה פיזית יכולה לכלול חריטת לייזר, שכבות-על הולוגרפיות, גרפיקת UV, מיקרו-טקסט, תכונות מישוש, חלונות שקופים, נתונים משתנים, תצלומים וקונסטרוקציות של כרטיסים רב-שכבתיים שנועדו להקשות על שינוי או החלפה.
אבטחה אלקטרונית קשורה לאופן שבו הכרטיס מתקשר ומאמת עם הקורא. פרויקטים מודרניים צריכים להעריך את טכנולוגיית השבבים, פרוטוקול האישורים, יכולות ההצפנה, המפתחות, תאימות הקוראים ואת תשתית בקרת הגישה המלאה.
כרטיסי גישה מסוג PVC מספקים איזון מעשי בין עלות, יכולת הדפסה, ביצועי למינציה ויעילות בייצור המוני. הם נמצאים בשימוש נרחב עבור כרטיסי עובדים, כרטיסי חבר, מפתחות מלון, כרטיסי קמפוס, אישורי מבקרים וכרטיסי גישה RFID סטנדרטיים.
PVC מספק משטח חלק עבור אופסט, דיגיטלי, העברה תרמית ותהליכי הדפסת כרטיסים תואמים אחרים. זה יכול להיות גם למינציה עם שכבות ברורות ולשלב עם פסים מגנטיים, לוחות חתימה, סרטים הולוגרפיים, ברקודים ושיבוצי RFID.
שילוב זה הופך את ה-PVC לאטרקטיבי במיוחד עבור תוכניות מסחריות בנפח גדול, בהן בקרת עלויות וייצור כרטיסים פשוטים חשובים.
ל-PVC סטנדרטי יש עמידות בחום נמוכה יותר מקונסטרוקציות מרוכבות ופוליקרבונט בעלות ביצועים גבוהים יותר. הדפסת העברה חוזרת בטמפרטורה גבוהה או תהליכי למינציה כבדים דורשים אפוא בחירה קפדנית של כרטיסים כדי להפחית עיוות או עיוות.
PVC הוא בדרך כלל המתאים ביותר לפרויקטים שבהם חיי שירות מתונים, התאמה אישית קונבנציונלית ועלות תחרותית הם הדרישות העיקריות.
חומרי כרטיסים מבוססי פוליאסטר כגון PET ו-PETG נבחרים כאשר הקונים דורשים איזון שונה של קשיחות, עמידות בחום, עמידות כימית והתנהגות למינציה מ-PVC רגיל.
אין להתייחס אוטומטית ל-PET ו-PETG כמפרטים זהים. יצרני כרטיסים צריכים להגדיר את דרגת הפוליאסטר המדויקת מכיוון שהדפסה, טמפרטורת הלמינציה, תאימות שכבת העל ובניית הכרטיס המוגמר עשויים להיות שונים.
מבנים של כרטיסי PET/PETG יכולים לספק קשיחות טובה, עמידות בפני לחות, יציבות פני השטח ותאימות לתהליכי ייצור כרטיסים בטמפרטורה גבוהה יותר כאשר נבחר הדרגה הנכונה.
מבני כרטיסים מרוכבים משלבים פולימרים שונים כדי לאזן בין ביצועי הדפסה ויציבות ממדית. כרטיסי PVC/PET מרוכבים שימושיים במיוחד כאשר מדפסת כרטיסים או למינציה מכניסים יותר חום מאשר ידיות PVC סטנדרטיות בנוחות.
כרטיסי פוליקרבונט נבחרים באופן נרחב עבור מסמכי זיהוי ארוכי חיים ותוכניות אישורים בעלי אבטחה גבוהה יותר, מכיוון שהמחשב משלב קשיחות גבוהה, עמידות בחום ויכולת למינציה רב-שכבתית חזקה.
במבנה כרטיס שכולו פוליקרבונט, ניתן להתמזג שכבות מחשב מרובות תחת טמפרטורה ולחץ לתוך גוף כרטיס משולב מבלי להסתמך על שכבת דבק קונבנציונלית בין כל גיליון מחשב.
שכבות מחשב מגיב בלייזר יכולות לתמוך בהתאמה אישית קבועה כגון תצלומים, שמות, מספרי מסמכים ונתונים משתנים אחרים בתוך מבנה הכרטיס במקום להסתמך רק על הדפסה משטחית.
זה הופך את המחשב הניתן ללייזר לבעל ערך במיוחד עבור תעודות זהות ממשלתיות, רישיונות נהיגה, אישורי עובדים מאובטחים וכרטיסים אחרים שבהם התנגדות לשינויים חשובה.
מבני כרטיס פוליקרבונט יכולים לשלב רקע אבטחה מודפס, שכבות ניתנות ללייזר, תכונות שקופות, שבבים משובצים, רכיבי אבטחה אופטיים ונתונים מותאמים אישית על פני עומקים שונים של הכרטיס.
הביצועים המכניים והתרמיים של פוליקרבונט הופכים אותו למתאים לאישורים שצפויים להישאר בשימוש זמן רב יותר מאשר תגי PVC קונבנציונליים בעלי חיים קצרים.
| גורם בחירה | PVC | PET / PETG / פוליקרבונט | מרוכב |
|---|---|---|---|
| עמדת עלות | נבחר בדרך כלל לייצור כרטיסי נפח חסכוני | בינוני או ספציפי ליישום | נבחר בדרך כלל כאשר תכונות העמידות והאבטחה מצדיקות עלות חומר גבוהה יותר |
| עֲמִידוּת | טוב לשימוש רגיל בכרטיס מסחרי | קשיחות טובה ואפשרויות תרמיות משופרות בהתאם לבנייה | מצוין לבניית אישורים ארוכי חיים |
| עמידות בחום | נמוך יותר ממבנים מרוכבים או מחשבים בעלי ביצועים גבוהים | שימושי להדפסה ולמינציה בחום גבוה יותר כאשר צוין נכון | חום גבוה ויציבות ממדית לייצור כרטיסים תובעניים |
| הדפסה ישירה | נפוץ מאוד | תלוי בדרגה ובמדפסת | נתמך על ידי מערכות מתאימות להדפסת כרטיסים |
| העברה חוזרת הדפסה | יש להעריך את החשיפה לחום | קונסטרוקציות מרוכבות שנבחרות בדרך כלל | מתאים היטב למערכות תואמות |
| חריטה בלייזר | לא היתרון הסטנדרטי של PVC קונבנציונלי | תלוי בחומר שתוכנן במיוחד | חוזק עיקרי של מבני זיהוי PC עם תגובת לייזר |
| RFID / שבב חכם | יכול לשלב RFID ושיבוצי כרטיס חכם | יכול לשלב RFID ושיבוצי כרטיס חכם | יכול לשלב RFID ושבבי כרטיס חכם |
| פרויקטים אופייניים | כרטיסי עובד, מלון, חברות, מבקרים וכרטיסי גישה סטנדרטיים | תגים עמידים, כרטיסי גישה מורכבים ותוכניות כרטיסים מיוחדות | תעודה מזהה ממשלתית, רישיון נהיגה, מזהה חכמה ארוכת חיים ואישורים בעלי אבטחה גבוהה |
בקרת גישה וכרטיסי זיהוי רבים משתמשים בפורמט המוכר של ISO/IEC 7810 ID-1 של כ-85.60 × 53.98 מ'מ , המתואר לעתים קרובות באופן מסחרי כגודל CR80.
עובי כרטיס מוגמר נפוץ הוא כ-0.76 מ'מ, אך קונסטרוקציות של כרטיס חכם עשויות לדרוש שילובי שכבות וסובלנות שונים בהתאם לשבב, האנטנה, שכבת העל ומערכת ההתאמה האישית.
גיליון הליבה מספק את גוף הכרטיס הלבן או הצבעוני הראשי ויכול לשאת גרפיקה מודפסת אופסט, מסך, דיגיטלי או תואם אחר.
בכרטיסים חכמים ללא מגע, שיבוץ prelam מכיל את מכלול האנטנה והשבב הממוקם בין שכבות פלסטיק לפני שהכרטיס הסופי מרובד ומחורר.
סרטי שכבת-על ברורים מגנים על גרפיקה מודפסת ויכולים גם לשלב פסים מגנטיים, תכונות אבטחה הולוגרפיות, פונקציות הניתנות ללייזר או רכיבי כרטיסים מיוחדים אחרים.
ואליס אספקה שיבוצי RFID prelam לייצור כרטיסים חכמים במשפחות תדרים מרובות. התדר הנכון חייב להתאים לתשתית הקורא וליישום האישורים.
טכנולוגיית קרבה בתדר נמוך מקושרת באופן נרחב ליישומי בקרת גישה ונוכחות מדור קודם. בעת החלפה או ייצור של אישורי LF, יש לאשר את טכנולוגיית השבב המדויקת ואת תאימות הקוראים הקיימת.
כרטיסים חכמים ללא מגע בתדירות גבוהה נמצאים בשימוש נרחב עבור מערכות בקרת גישה, זהות, קמפוס, תחבורה ומערכות אישורים מרובות יישומים.
הביטוי 'כרטיס 13.56 מגה-הרץ' לבדו עדיין לא מספיק למקור. על הקונים לציין את משפחת השבבים הנדרשת, את הזיכרון, את יכולת האבטחה, את דרישות ה-UID או את היישום ואת התאימות לקורא היעד.
טכנולוגיות UHF יכולות לתמוך במרחקי קריאה ארוכים יותר ועשויות להיות מוערכות עבור גישה לרכב, חניה, זיהוי נכסים ומערכות אחרות שבהן נדרש זיהוי לטווח ארוך יותר.
ארגונים מסוימים דורשים שתי טכנולוגיות אישורים בכרטיס פיזי אחד במהלך ההעברה מקוראים מדור קודם לתשתית חדשה יותר. כרטיסים אלה דורשים פריסת אנטנה קפדנית, מיקום שבבים ובקרת עובי סופי.
ניתן לעצב PVC, PET/PETG ופוליקרבונט למבני כרטיס חכם המכילים RFID תואם או שבבים ללא מגע.
לכן, קונה לא צריך לבחור במחשב רק בגלל שפרויקט דורש RFID, וגם לא להניח שכרטיס PVC חייב להשתמש בתעודת אבטחה נמוכה. חומרי כרטיס גוף וטכנולוגיית אישורים אלקטרוניים הם החלטות מפרט נפרדות שבסופו של דבר חייבות לעבוד יחד.
פוליקרבונט מגיב בלייזר יכול לשלב טקסט קבוע, תצלומים, מספרים ומידע משתנה בתוך מבנה הכרטיס. זה שימושי במיוחד כאשר נדרשות התאמה אישית ארוכת חיים והתנגדות לשינויים.
שכבות-על הולוגרפיות שקופות יכולות לספק תכונות אימות גלויות תוך הגנה על גרפיקה מודפסת מפני שחיקה וטיפול.
גרפיקת אבטחה גלויה ל-UV יכולה להוסיף תכונת בדיקה המופיעה תחת תאורה אולטרה סגולה מתאימה.
רקעים עם קווים עדינים ומיקרוטקסט יכולים להקשות על רפרודוקציה סתמית ולספק שכבת אימות ויזואלית נוספת.
מספרי כרטיסים ייחודיים, תצלומים, נתוני עובדים, ברקודים וקודי QR יכולים לחבר את האישור הפיזי לתהליך ההנפקה וניהול הזהויות של הארגון.
השבב המוטבע מספק פונקציונליות של אישורים אלקטרוניים. בחירת שבבים ופרוטוקול צריכה להתבסס על מערכת בקרת הגישה בפועל ולא על מצע הכרטיס בלבד.
אישורי גישה פיזיים משמשים עם קוראים, בקרי דלתות, קרוסלות, שערים, מעליות, מערכות חניה או תשתית אחרת המסדירה את הכניסה למקום.
כרטיסים חכמים מתאימים יכולים להשתתף גם במערכות גישה לוגית או דיגיטלית כאשר טכנולוגיית הכרטיס, תוכנת האמצע וארכיטקטורת האימות תומכים ביישום הנדרש.
פרויקטים ארגוניים וקמפוסים עשויים לשלב זיהוי עובדים, גישה לדלת, נוכחות, קפיטריה, הדפסה, ספרייה או תחבורה באישור אחד. פרויקטים מרובי יישומים דורשים תכנון קפדני של זיכרון שבב, תחום אבטחה ומערכת קורא.
מדפסות ישירות לכרטיס מעבירות את התמונה המודפסת ישירות אל משטח הכרטיס. PVC נמצא בשימוש נרחב לתהליך זה, בעוד שכרטיסי PET/PETG, מרוכבים ופוליקרבונט תואמים יכולים גם להיתמך בציוד מתאים.
הדפסת העברה חוזרת מדפיסה תחילה את התמונה על סרט ביניים ולאחר מכן מחברת את הסרט הזה לכרטיס. מכיוון שתהליך זה משתמש בחום נוסף, עמידות החום בכרטיס ויציבות הממדים הופכים חשובים יותר.
ייצור כרטיסים תעשייתיים משלב ליבות מודפסות, שיבוצים ושכבות על באמצעות טמפרטורה, לחץ וזמני שהייה מבוקרים. כל השכבות חייבות להיות בעלות התנהגות למינציה תואמת כדי למנוע בועות, דה למינציה, עיוות או התכווצות יתר.
תגי עובדים, כרטיסי ביקור, כרטיסי מלון, כרטיסי חבר ואישורים מסחריים סטנדרטיים יכולים לעתים קרובות להשתמש ב-PVC כאשר תאימות הדפסה ויעילות עלות הן בראש סדר העדיפויות.
ניתן לשקול מבני PET/PETG או מרוכבים כאשר תהליך ייצור הכרטיס או סביבת השימוש דורשים ביצועים תרמיים או מכניים משופרים.
פוליקרבונט רלוונטי במיוחד כאשר התוכנית דורשת חיי כרטיס ארוכים, חריטת לייזר, בניית אבטחה רב-שכבתית ועמידות חזקה יותר בפני שינויים פיזיים.
אישורים תאגידיים יכולים לשלב צילומי עובדים, טכנולוגיית גישה ל-RFID, פונקציונליות נוכחות ומיתוג חזותי.
פרויקטים של בתי מלון בדרך כלל נותנים עדיפות לכלכלה בנפח גבוה, איכות הדפסה ותאימות למערכת הנעילה המותקנת.
אישורי קמפוס יכולים לשלב גישה לבניין עם נוכחות, ספרייה, שירות מזון ויישומים מורשים אחרים.
אתרים תעשייתיים עשויים לדרוש עמידות גבוהה יותר של הכרטיס, עמידות כימית, עמידות בחום או שכבות הגנה בהתאם לתנאי העבודה של העובדים.
פרויקטי זיהוי ממשלתיים יכולים לדרוש בנייה רב-שכבתית של מחשב, התאמה אישית של לייזר, שבבים משולבים, רכיבי אבטחה אופטיים וחיי שירות ארוכים.
עובי כרטיס מוגמר: אשר את המבנה הכולל מול מפרט הכרטיס והקורא.
מידות: ודא אורך, רוחב, רדיוס פינות ודיוק ניקוב.
שטוחות: שליטה בעיוות לאחר למינציה והתאמה אישית.
הידבקות שכבה: בדוק אם יש בועות, קילוף ודלמינציה.
איכות הדפסה: בדיקת רישום, צבע, צילומים, טקסט עדין ופגמי משטח.
איכות שכבת-על: בדוק שקיפות, שריטות, יישור הולוגרפי ומיקום פסים מגנטיים במידת האפשר.
מיקום שבב: ודא את מיקום השבב מול פריסות ניקוב והתאמה אישית.
המשכיות אנטנה: אשר תקינות חשמלית לפני ואחרי למינציה.
ביצועי RF: תקשורת כרטיס בדיקה עם קוראים תואמים.
קידוד: אמת את הנתונים הנדרשים, המפתחות ותצורת האישורים כאשר הקידוד הוא חלק מהאספקה.
התאמה אישית של לייזר: אשר את הניגודיות, המיקום ואיכות הנתונים עבור מבני מחשב הניתנים ללייזר.
עמידות מכנית: הגדירו כיפוף, שחיקה או דרישות הסמכה אחרות המתאימות לתוכנית.
זהה את הקורא המותקן, הבקר, תדר האישורים, טכנולוגיית השבבים ושיטת האימות הנדרשת לפני בחירת מבנה הכרטיס.
אישור מבקר זמני ותעודה מזהה ממשלתית ארוכת חיים לא אמורים להשתמש באותם קריטריונים לבחירת חומר.
התאם את ביצועי החומר לעלות, עמידות, חשיפת חום, תהליך ההדפסה ודרישות ההתאמה האישית.
ציין LF, HF או UHF רק לאחר קביעת השבב המדויק תואם הקורא או טכנולוגיית האישורים.
הגדירו עובי הליבה, עובי השיבוץ, שכבות מודפסות ושכבות על כך שהכרטיס המוגמר המלא יעמוד בעובי והשטוח הנדרשים.
אשרו הדפסה ישירה לכרטיס, הדפסת העברה חוזרת, הדפסת אופסט תעשייתית, התאמה אישית תרמית, חריטה בלייזר או תהליך אחר לפני אישור החומר.
החלט אם האישור צריך הולוגרמה, תכונת UV, מיקרוטקסט, תמונת לייזר, לוח חתימה, פס מגנטי, חלון שקוף או תכונות אימות פיזיות אחרות.
הערכת כרטיסים לדוגמה באמצעות הקורא, המקודד, המדפסת, הלמינציה ובקרת הגישה המיועדים לפני אישור ייצור בתפזורת.
יישום: מזהה עובד, מפתח מלון, כרטיס קמפוס, כרטיס מבקר, מזהה מאובטח או תוכנית אחרת.
חומר הכרטיס: PVC, PET, PETG, PVC/PET מרוכב או פוליקרבונט.
מידות מוגמרות: ISO ID-1/CR80 או פורמט מותאם אישית.
עובי מוגמר: מספק עובי מטרה וסובלנות.
טכנולוגיית אישורים: פס מגנטי, LF, HF, תואם NFC, UHF, שבב מגע או טכנולוגיה כפולה.
צ'יפ: ציין את משפחת השבבים המדויקת או הפניה לכרטיס קיים.
קורא: ספק דגם ומערכת של קורא כאשר יש לאשר תאימות.
הדפסה: אופסט, דיגיטלי, ישיר לכרטיס, העברה חוזרת או מודפס מראש.
התאמה אישית: תמונה, ברקוד, QR, מספר סידורי, קידוד או חריטת לייזר.
שכבת-על: שכבת-על רגילה, הולוגרפית, פס מגנטי או שכבת-על ניתנת ללייזר.
פס מגנטי: ציין את LoCo/HiCo או תצורה נדרשת אחרת במידת הצורך.
תכונות אבטחה: הולוגרמה, UV, מיקרוטקסט, התאמה אישית של לייזר או דרישות אחרות.
סביבה: תנאי משרד רגילים, חיצוניים, תעשייתיים, טמפרטורה גבוהה או שחיקה גבוהה.
חיי שירות צפויים: הגדר את מחזור ההחלפה המיועד.
כמות: מדגם, כמות אימות ותחזית מסחרית.
רמת אספקה: גיליון ליבה גולמי, שכבת על, שיבוץ RFID prelam, כרטיס ריק או כרטיס מקודד מוגמר.
וואליס מספקת חומרי ליבת כרטיסים במשפחות פולימרים מרובות, כך שיצרנים יכולים לבחור מבני גוף של כרטיסים בהתאם לדרישות הדפסה, למינציה, עמידות ואבטחה.
אפשרויות כיסוי PVC, PETG ו-PC יכולות להגן על ליבות כרטיס מודפס ולתמוך בתכונות נוספות כגון פסים מגנטיים, אפקטים הולוגרפיים וקונסטרוקציות הניתנות ללייזר.
Wallis מספקת מבני שיבוץ קדם-לאם LF, HF ו-UHF מותאמים אישית עם דרישות שבב, אנטנה, פריסה וגיליון שהוגדרו סביב פרויקט הכרטיס החכם.
ניתן להעריך גיליונות ליבה מפוליקרבונט ושכבות-על תואמות עבור תעודות זהות ארוכות חיים, אישורים מותאמים אישית בלייזר וקונסטרוקציות אחרות של כרטיסים מאובטחים.
קונים יכולים לדון בגליונות ייצור כרטיסים, שכבות על, שיבוצי קדם, כרטיסים ריקים או ייצור כרטיס מוגמר מותאם אישית בהתאם לדגם הייצור שלהם.
כרטיסים לדוגמא או חומרי כרטיסים מאפשרים ליצרנים להעריך הדפסה, למינציה, ניקוב, קידוד, ביצועי RF ותאימות לקוראים לפני אישור כמויות מסחריות.
אין חומר אוניברסלי הטוב ביותר. PVC הוא אטרקטיבי עבור כרטיסים חסכוניים בנפח גבוה, PET/PETG ומבנים מרוכבים יכולים לשפר את הקשיחות או העמידות בחום, ופוליקרבונט מועדף כאשר חיים ארוכים, חריטת לייזר ובניית מסמכים עם אבטחה גבוהה יותר חשובים.
לא אוטומטית. פוליקרבונט משפר את העמידות הפיזית ותומך בהתאמה אישית חזקה נגד שיבוש כגון חריטת לייזר, אך אבטחת גישה אלקטרונית תלויה בשבב, פרוטוקול האישורים, ההצפנה, ניהול המפתחות ומערכת הקוראים.
כֵּן. PVC נמצא בשימוש נרחב סביב שיבוצי RFID prelam המכילים אנטנה ושבב עבור בקרת גישה ללא מגע ויישומי כרטיסים חכמים.
כֵּן. מבני כרטיס PET/PETG תואמים יכולים לשלב שיבוצי RFID או כרטיס חכם כאשר החומר, תהליך הלמינציה ומבנה האנטנה מתוכננים יחד.
כֵּן. קונסטרוקציות מזהות פוליקרבונט יכולות לשלב שבבי כרטיסים חכמים ואנטנות ללא מגע כחלק מאישורים מאובטחים רב-שכבתיים.
שיבוץ RFID prelam הוא גיליון כרטיס גמור למחצה המכיל שבב RFID ואנטנה מכוסים בין שכבות פלסטיק לפני הדפסה, למינציה סופית וחיבוב כרטיסים.
כרטיסי גישה LF פועלים בדרך כלל בסביבות 125 קילו-הרץ, בעוד שמערכות כרטיס חכם HF פועלות בדרך כלל במהירות של 13.56 מגה-הרץ. תדירות לבדה אינה מגדירה אבטחה או יכולת פעולה הדדית; יש לאשר גם תאימות מדויקת של שבב וקורא.
לא. טכנולוגיות רבות ללא מגע פועלות במהירות של 13.56 מגה-הרץ, אך התדר לבדו אינו מבטיח פונקציונליות NFC או יכולת פעולה הדדית של הקוראים. יש לזהות את השבב והפרוטוקול הספציפיים.
כרטיס בעל תדר כפול משלב שתי טכנולוגיות אישורים תואמות בכרטיס פיזי אחד. זה יכול להיות שימושי במהלך העברות של מערכת קוראים או כאשר משתמש אחד זקוק לגישה לשתי תשתיות שונות.
קונסטרוקציות מרוכבות יכולות לספק ביצועי חום ומידות משופרים בהשוואה ל-PVC סטנדרטי, שיכול להיות בעל ערך עבור הדפסה חוזרת או למינציה נוספת של כרטיסים.
פוליקרבונט משלב עמידות לטווח ארוך עם היתוך רב שכבתי ויכולות לייזר אישיות. מאפיינים אלו מאפשרים שילוב של נתוני אבטחה ותכונות עמוקות יותר במבנה הכרטיס.
כן, כאשר משתמשים בשכבות פוליקרבונט תגובתיות בלייזר. ניתן ליצור תמונות, טקסט, מספרים ונתונים מותאמים אישית אחרים בתוך מבנה כרטיס ה-PC.
כרטיסי גישה רבים משתמשים במידות ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 של כ-85.60 × 53.98 מ'מ. יש לציין גם את עובי היעד והסובלנות.
כ-0.76 מ'מ או 30 מיל' נפוצים מאוד עבור כרטיסי ID-1 סטנדרטיים, אך העובי המוגמר המדויק חייב להיות תואם לקורא, למדפסת, לשבב ולמבנה הכרטיס המלא.
כֵּן. כרטיסים רב-טכנולוגיים יכולים לשלב שיבוץ RFID או כרטיס חכם עם פס מגנטי כאשר נדרש על ידי מערכות קיימות.
כֵּן. ניתן לשלב שכבות-על הולוגרפיות או תכונות אופטיות אחרות בקונסטרוקציות מתאימות של כרטיס PVC, PETG או PC כדי לספק אימות חזותי והגנה גרפית.
זה יכול כאשר הכרטיס מכיל את טכנולוגיות האישורים המרובות הנדרשות ופריסת האנטנה/שבב הפיזית תומכת בהן. יש לבדוק תאימות עם מערכות הקורא בפועל.
כֵּן. יש לבדוק דוגמאות ייצור עבור מידות, הדפסה, למינציה, ביצועי RF, קידוד, תאימות קורא, שטוחות הכרטיס וכל התאמה אישית של אבטחה הנדרשת על ידי הפרויקט.
ספק חומר כרטיס, מידות, עובי מוגמר, התייחסות לשבב או כרטיס קיים, תדירות, מידע על הקורא, גרפיקת הדפסה, תכונות אבטחה, דרישות קידוד, כמות ופורמט אספקה נדרש.
ל-PVC, PET/PETG ופוליקרבונט לכל אחד יש מקום חשוב בייצור כרטיסי גישה. PVC מספק ייצור חסכוני ותאימות הדפסה רחבה, PET/PETG וחומרים מרוכבים יכולים לשפר את העמידות והביצועים התרמיים, בעוד שפוליקרבונט מספק פלטפורמה חזקה לאימות מאובטחת ארוכת חיים ולייזר בהתאמה אישית.
עקרון המקור החשוב ביותר הוא הימנעות מלהתייחס לחומר הכרטיס כפתרון האבטחה השלם. יש לבחור חומר, שבב, אנטנה, פרוטוקול אישורים, קורא, הצפנה, התאמה אישית ובניית כרטיס כמערכת משולבת אחת.
שלח לוואליס את אפליקציית בקרת הגישה שלך, קורא קיים, שבב או תדר, חומר כרטיס, עובי מוגמר, גרפיקה, תכונות אבטחה וכמות כדי לדון בחומרי כרטיס מתאימים, שיבוצי קדם-RFID או דוגמאות כרטיס מוגמר.
מדריך שיבוץ RFID ו-NFC 2026: סוגי כרטיסים חכמים, בחירה ובקרת איכות
10 הסיבות המובילות לבחור ב-PVC בעל אטימות גבוהה עבור כרטיסי פוקר
שקיפות גבוהה נגד אור כחול PET TV Baffle: מדריך מגן מסך מותאם אישית
אריזת שלפוחית מותאמת אישית עם סרט PVC קשיח: עיצוב, ביצועים ויישומים
10 היצרנים המובילים של כרטיסי מתכת מותאמים אישית ברומניה 2026
גיליון PET בגודל 1.5x1250x1850 מ'מ: מדריך ייצור וקנייה בהתאמה אישית
התחל את הפרויקט שלך איתנו