Wyświetlenia: 4 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2024-02-02 Pochodzenie: Strona
Karty PVC, PET/PETG i poliwęglanowe (PC) są szeroko stosowane jako fizyczne platformy uwierzytelniające dla identyfikatorów pracowniczych, inteligentnych kart identyfikacyjnych, kart-kluczy hotelowych, kart kampusowych, kart gości i elektronicznych systemów kontroli dostępu.
Jednak sam materiał plastikowy nie decyduje o tym, jak bezpieczna jest karta dostępu. Ostateczny poziom bezpieczeństwa zależy od całego systemu uwierzytelniania, w tym materiału, z którego wykonana jest karta, RFID lub chipa karty inteligentnej, anteny, technologii uwierzytelniania, szyfrowania, zarządzania kluczami, personalizacji, funkcji zapobiegających podrabianiu, kompatybilności czytników i konfiguracji kontroli dostępu.
Wybór materiału ma nadal kluczowe znaczenie, ponieważ PVC, PET/PETG i PC zapewniają różne poziomy drukowalności, odporności na ciepło, trwałości mechanicznej, wydajności laminowania i zgodności z zaawansowanymi technologiami personalizacji, takimi jak grawerowanie laserowe.
Zaopatrzenie Wallisa Materiały kartowe z PVC, PETG i poliwęglanu , nakładki, arkusze rdzeniowe, wkładki wstępne RFID i gotowe rozwiązania kartowe dla producentów kart B2B i projektów kart inteligentnych.
Karta kontroli dostępu to fizyczny dokument uwierzytelniający używany do identyfikacji użytkownika i przekazywania informacji uwierzytelniających do kompatybilnego czytnika lub systemu kontroli dostępu.
W zależności od systemu karta może zawierać pasek magnetyczny, kod kreskowy, kod QR, technologię zbliżeniową niskiej częstotliwości, technologię bezstykowej karty inteligentnej o wysokiej częstotliwości, funkcję kompatybilną z NFC, chip stykowy lub wiele technologii w jednym korpusie karty.
Korpus z PVC, PET/PETG lub PC stanowi fizyczną platformę wokół tych technologii. Podłoże musi chronić antenę i chip, zachowując jednocześnie zgodność z drukowaniem, laminowaniem, dziurkowaniem, personalizacją i oczekiwanym środowiskiem obsługi.
Częstym błędem jest założenie, że wybór mocniejszego plastiku automatycznie tworzy bezpieczniejsze dane uwierzytelniające w formie elektronicznej.
Materiał karty wpływa przede wszystkim na trwałość fizyczną, odporność na manipulacje, nadruk i możliwości personalizacji. Bezpieczeństwo dostępu elektronicznego zależy przede wszystkim od technologii uwierzytelniania, metody uwierzytelniania, szyfrowania, zarządzania kluczami kryptograficznymi, architektury czytników i zasad kontroli dostępu.
Bezpieczeństwo fizyczne może obejmować grawerowanie laserowe, nakładki holograficzne, grafikę UV, mikrotekst, elementy dotykowe, przezroczyste okna, dane zmienne, zdjęcia i wielowarstwowe konstrukcje kart zaprojektowane tak, aby utrudniać modyfikację lub wymianę.
Bezpieczeństwo elektroniczne jest związane ze sposobem, w jaki karta komunikuje się i uwierzytelnia z czytnikiem. Nowoczesne projekty powinny oceniać technologię chipów, protokół uwierzytelniania, możliwości kryptograficzne, klucze, kompatybilność czytników i pełną infrastrukturę kontroli dostępu.
Karty dostępu z PVC zapewniają praktyczną równowagę kosztów, możliwości drukowania, wydajności laminowania i wydajności produkcji masowej. Są szeroko stosowane w kartach pracowniczych, kartach członkowskich, kluczach hotelowych, kartach kampusowych, danych uwierzytelniających gości i standardowych kartach dostępu RFID.
PVC zapewnia gładką powierzchnię do druku offsetowego, cyfrowego, termotransferowego i innych kompatybilnych procesów drukowania kart. Może być również laminowany przezroczystymi nakładkami i łączony z paskami magnetycznymi, panelami do podpisów, foliami holograficznymi, kodami kreskowymi i wkładkami RFID.
To połączenie sprawia, że PVC jest szczególnie atrakcyjny w przypadku programów komercyjnych o dużych nakładach, gdzie ważna jest kontrola kosztów i prosta produkcja kart.
Standardowe PCV ma niższą odporność na ciepło niż konstrukcje kompozytowe i poliwęglanowe o wyższych parametrach. Dlatego też druk retransferowy w wysokiej temperaturze lub procesy ciężkiego laminowania wymagają starannego doboru kartonu, aby zapobiec wypaczeniu lub deformacji.
PVC na ogół najlepiej nadaje się do projektów, w których podstawowymi wymaganiami są umiarkowana żywotność, konwencjonalna personalizacja i konkurencyjne koszty.
Materiały kartowe na bazie poliestru, takie jak PET i PETG, są wybierane, gdy kupujący wymagają innej równowagi pomiędzy wytrzymałością, odpornością na ciepło, odpornością chemiczną i zachowaniem podczas laminacji w porównaniu z konwencjonalnym PVC.
PET i PETG nie należy automatycznie traktować jako identycznych specyfikacji. Producenci kart powinni określić dokładny gatunek poliestru, ponieważ druk, temperatura laminowania, kompatybilność nakładek i konstrukcja gotowej karty mogą się różnić.
Struktury kart PET/PETG mogą zapewniać dobrą wytrzymałość, odporność na wilgoć, stabilność powierzchni i kompatybilność z procesami produkcji kart w wyższych temperaturach, jeśli zostanie wybrany odpowiedni gatunek.
Konstrukcje kart kompozytowych łączą różne polimery, aby zrównoważyć wydajność drukowania i stabilność wymiarową. Karty kompozytowe PVC/PET są szczególnie przydatne, gdy drukarka kart lub laminator wprowadza więcej ciepła niż standardowe uchwyty PCV.
Karty poliwęglanowe są powszechnie wybierane do dokumentów identyfikacyjnych o długiej żywotności i programów uwierzytelniających o wyższym poziomie bezpieczeństwa, ponieważ komputer PC łączy w sobie wysoką wytrzymałość, odporność na ciepło i duże możliwości laminowania wielowarstwowego.
W konstrukcji karty wykonanej w całości z poliwęglanu wiele warstw PC można stopić pod wpływem temperatury i ciśnienia w zintegrowany korpus karty bez konieczności stosowania konwencjonalnej warstwy kleju pomiędzy każdym arkuszem PC.
Warstwy PC reagujące na laser mogą umożliwiać trwałą personalizację, taką jak zdjęcia, nazwiska, numery dokumentów i inne zmienne dane w strukturze karty, zamiast polegać wyłącznie na druku powierzchniowym.
To sprawia, że laserowy komputer PC jest szczególnie cenny w przypadku dokumentów urzędowych, praw jazdy, bezpiecznych danych uwierzytelniających pracowników i innych kart, w przypadku których ważna jest odporność na zmiany.
Struktury kart poliwęglanowych mogą integrować drukowane tła zabezpieczające, warstwy laserowalne, przezroczyste elementy, osadzone chipy, optyczne elementy zabezpieczające i spersonalizowane dane na różnych głębokościach karty.
Właściwości mechaniczne i termiczne poliwęglanu sprawiają, że nadaje się on do umieszczania identyfikatorów, które będą służyć znacznie dłużej niż konwencjonalne, krótkotrwałe plakietki z PCV.
| Współczynnik wyboru | PVC | PET / PETG / | poliwęglan kompozytowy |
|---|---|---|---|
| Pozycja kosztowa | Zwykle wybierane do ekonomicznej produkcji kart wolumenowych | Średnio zaawansowany lub specyficzny dla aplikacji | Zwykle wybierane tam, gdzie trwałość i bezpieczeństwo uzasadniają wyższy koszt materiału |
| Trwałość | Dobry do normalnego korzystania z karty komercyjnej | Dobra wytrzymałość i ulepszone opcje termiczne w zależności od konstrukcji | Doskonały do budowy poświadczeń o długiej żywotności |
| Odporność na ciepło | Niższe niż wysokowydajne konstrukcje kompozytowe lub PC | Przydatny do drukowania i laminowania w wyższej temperaturze, jeśli jest prawidłowo określony | Wysoka stabilność cieplna i wymiarowa dla wymagającej produkcji kart |
| Druk bezpośredni | Bardzo powszechne | Zależy od gatunku i drukarki | Obsługiwane przez odpowiednie systemy drukowania kart |
| Druk retransferowy | Należy ocenić ekspozycję na ciepło | Powszechnie wybierane konstrukcje kompozytowe | Dobrze dopasowane do kompatybilnych systemów |
| Grawerowanie laserowe | Nie jest to standardowa zaleta konwencjonalnego PCV | Zależy od specjalnie zaprojektowanego materiału | Główna siła laserowo reaktywnych konstrukcji PC ID |
| RFID/inteligentny chip | Możliwość integracji wkładek RFID i kart inteligentnych | Możliwość integracji wkładek RFID i kart inteligentnych | Potrafi zintegrować chipy RFID i karty inteligentne |
| Typowe projekty | Karty pracownicze, hotelowe, członkowskie, gościnne i standardowe | Trwałe identyfikatory, złożone karty dostępu i specjalistyczne programy kart | Dowód tożsamości, prawo jazdy, inteligentny identyfikator o długiej żywotności i dane uwierzytelniające o wysokim poziomie bezpieczeństwa |
Wiele kart kontroli dostępu i kart identyfikacyjnych korzysta ze znanego formatu ISO/IEC 7810 ID-1 o wymiarach około 85,60 × 53,98 mm , często określanego w handlu jako rozmiar CR80.
Typowa grubość gotowej karty wynosi około 0,76 mm, ale konstrukcje kart inteligentnych mogą wymagać różnych kombinacji warstw i tolerancji w zależności od chipa, anteny, nakładki i systemu personalizacji.
Arkusz rdzeniowy stanowi podstawowy korpus karty w kolorze białym lub kolorowym i może zawierać grafikę offsetową, ekranową, cyfrową lub inną kompatybilną grafikę drukowaną.
W bezstykowych kartach inteligentnych wkładka wstępna zawiera antenę i zespół chipów umieszczony pomiędzy warstwami tworzywa sztucznego, zanim ostateczna karta zostanie zalaminowana i dziurkowana.
Przezroczyste folie nakładkowe chronią drukowaną grafikę, a także mogą zawierać paski magnetyczne, holograficzne zabezpieczenia, funkcje laserowe lub inne specjalistyczne elementy kart.
Zaopatrzenie Wallisa Wkładki wstępne RFID do produkcji kart inteligentnych w wielu rodzinach częstotliwości. Prawidłowa częstotliwość musi odpowiadać infrastrukturze czytnika i aplikacji uwierzytelniającej.
Technologia zbliżeniowa niskiej częstotliwości jest powszechnie kojarzona ze starszymi aplikacjami kontroli dostępu i obecności. Podczas wymiany lub produkcji danych uwierzytelniających LF należy potwierdzić dokładną technologię chipa i istniejącą kompatybilność czytnika.
Bezdotykowe karty inteligentne o wysokiej częstotliwości są szeroko stosowane w systemach kontroli dostępu, tożsamości, kampusach, transporcie i wielu aplikacjach.
Samo określenie „karta 13,56 MHz” nadal nie jest wystarczające do określenia źródła zaopatrzenia. Kupujący powinni określić wymaganą rodzinę chipów, pamięć, możliwości bezpieczeństwa, wymagania dotyczące UID lub aplikacji oraz kompatybilność z docelowym czytnikiem.
Technologie UHF mogą obsługiwać większe odległości odczytu i mogą być oceniane pod kątem dostępu pojazdów, parkowania, identyfikacji zasobów i innych systemów, w których wymagana jest identyfikacja o większym zasięgu.
Niektóre organizacje wymagają dwóch technologii uwierzytelniania na jednej karcie fizycznej podczas migracji ze starszych czytników do nowszej infrastruktury. Karty te wymagają starannego rozmieszczenia anten, pozycjonowania chipów i kontroli końcowej grubości.
PCV, PET/PETG i poliwęglan można zastosować w konstrukcjach kart inteligentnych zawierających kompatybilne chipy RFID lub bezdotykowe.
Dlatego też kupujący nie powinien wybierać komputera PC tylko dlatego, że projekt wymaga RFID, ani nie powinien zakładać, że karta PVC musi wykorzystywać dane uwierzytelniające o niskim poziomie bezpieczeństwa. Materiał korpusu karty i technologia elektronicznego uwierzytelniania to odrębne decyzje dotyczące specyfikacji, które ostatecznie muszą ze sobą współdziałać.
Poliwęglan reagujący na laser może zawierać trwały tekst, fotografie, liczby i zmienne informacje w strukturze karty. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagana jest personalizacja o długiej żywotności i odporność na zmiany.
Przezroczyste nakładki holograficzne mogą zapewniać widoczne funkcje uwierzytelniania, jednocześnie chroniąc drukowaną grafikę przed ścieraniem i obsługą.
Grafiki zabezpieczające widoczne w promieniach UV mogą zawierać funkcję inspekcji, która pojawia się pod odpowiednim oświetleniem ultrafioletowym.
Cienkie tła i mikrotekst mogą utrudniać swobodną reprodukcję i zapewniać kolejną warstwę weryfikacji wizualnej.
Unikalne numery kart, zdjęcia, dane pracowników, kody kreskowe i kody QR mogą połączyć fizyczne dane uwierzytelniające z procesem wydawania i zarządzania tożsamością w organizacji.
Wbudowany chip zapewnia funkcjonalność elektronicznego uwierzytelniania. Wybór chipa i protokołu powinien opierać się na rzeczywistym systemie kontroli dostępu, a nie na samym podłożu karty.
Poświadczenia dostępu fizycznego są używane w czytnikach, kontrolerach drzwi, kołowrotach, bramach, windach, systemach parkingowych lub innej infrastrukturze regulującej wejście do danej lokalizacji.
Odpowiednie karty inteligentne mogą również być stosowane w systemach dostępu logicznego lub tożsamości cyfrowej, jeśli technologia karty, oprogramowanie pośrednie i architektura uwierzytelniania obsługują wymaganą aplikację.
Projekty korporacyjne i kampusowe mogą łączyć funkcje identyfikacji pracowników, dostępu do drzwi, obecności, kawiarni, drukowania, biblioteki lub transportu w jednym poświadczeniu. Projekty obejmujące wiele aplikacji wymagają starannego planowania pamięci chipowej, domeny bezpieczeństwa i systemu czytników.
Drukarki direct-to-card przenoszą wydrukowany obraz bezpośrednio na powierzchnię karty. W tym procesie powszechnie stosuje się PVC, natomiast kompatybilne karty PET/PETG, kompozytowe i poliwęglanowe mogą być również obsługiwane za pomocą odpowiedniego sprzętu.
Druk retransferowy najpierw drukuje obraz na folii pośredniej, a następnie łączy tę folię z kartą. Ponieważ proces ten wykorzystuje dodatkowe ciepło, coraz ważniejsza staje się odporność kartonu na ciepło i stabilność wymiarowa.
Produkcja kart przemysłowych łączy drukowane rdzenie, wkładki i nakładki poprzez kontrolowaną temperaturę, ciśnienie i czas przebywania. Wszystkie warstwy muszą mieć zgodne właściwości laminacyjne, aby uniknąć powstawania pęcherzyków, rozwarstwiania, wypaczeń lub nadmiernego skurczu.
Identyfikatory pracownicze, karty gości, karty hotelowe, karty członkowskie i standardowe referencje handlowe często mogą wykorzystywać PVC, gdy priorytetem jest zgodność druku i efektywność kosztowa.
Konstrukcje PET/PETG lub kompozytowe można rozważyć, gdy proces produkcji kart lub środowisko użytkowania wymaga ulepszonych właściwości termicznych lub mechanicznych.
Poliwęglan jest szczególnie przydatny, gdy program wymaga długiej żywotności karty, grawerowania laserowego, wielowarstwowej konstrukcji zabezpieczającej i większej odporności na zmiany fizyczne.
Referencje korporacyjne mogą łączyć zdjęcia pracowników, technologię dostępu RFID, funkcję obecności i branding wizualny.
Projekty hotelowe zazwyczaj traktują priorytetowo ekonomię produkcji wielkonakładowej, jakość druku i kompatybilność z zainstalowanym systemem zamków.
Dane uwierzytelniające kampusu mogą integrować dostęp do budynku z aplikacjami obsługującymi frekwencję, biblioteką, usługami gastronomicznymi i innymi autoryzowanymi aplikacjami.
Obiekty przemysłowe mogą wymagać większej trwałości kart, odporności chemicznej, odporności na ciepło lub nakładek ochronnych, w zależności od warunków pracy pracowników.
Rządowe projekty identyfikacyjne mogą wymagać wielowarstwowej konstrukcji komputera PC, personalizacji laserowej, zintegrowanych chipów, optycznych elementów zabezpieczających i długiej żywotności.
Grubość gotowej karty: potwierdź całkowitą strukturę zgodnie ze specyfikacją karty i czytnika.
Wymiary: sprawdź długość, szerokość, promień narożnika i dokładność wykrawania.
Płaskość: kontrola wypaczeń po laminowaniu i personalizacji.
Przyczepność warstwy: sprawdzić pod kątem pęcherzyków, łuszczenia się i rozwarstwień.
Jakość druku: sprawdź rejestrację, kolor, zdjęcia, drobny tekst i wady powierzchni.
Jakość nakładki: sprawdź przezroczystość, zadrapania, wyrównanie holograficzne i położenie paska magnetycznego, jeśli ma to zastosowanie.
Pozycja chipa: sprawdź lokalizację chipa pod kątem dziurkowania kart i układów personalizacji.
Ciągłość anteny: potwierdzić integralność elektryczną przed i po laminowaniu.
Wydajność RF: test komunikacji karty z kompatybilnymi czytnikami.
Kodowanie: sprawdź wymagane dane, klucze i konfigurację poświadczeń, jeśli kodowanie jest częścią dostawy.
Personalizacja laserowa: potwierdź kontrast, położenie i jakość danych dla laserowych struktur PC.
Trwałość mechaniczna: zdefiniuj wymagania dotyczące zginania, ścierania lub inne wymagania kwalifikacyjne odpowiednie dla programu.
Przed wyborem konstrukcji karty zidentyfikuj zainstalowany czytnik, kontroler, częstotliwość uwierzytelniania, technologię chipa i wymaganą metodę uwierzytelniania.
Tymczasowe dane uwierzytelniające gościa i długoterminowy identyfikator rządowy nie powinny opierać się na tych samych kryteriach wyboru materiałów.
Dopasuj wydajność materiału do kosztów, trwałości, ekspozycji na ciepło, procesu drukowania i wymagań personalizacji.
Określ LF, HF lub UHF dopiero po ustaleniu dokładnego chipa lub technologii uwierzytelniającej kompatybilnej z czytnikiem.
Zdefiniuj grubość rdzenia, grubość wkładki, drukowane warstwy i nakładki, aby cała wykończona karta spełniała wymaganą grubość i płaskość.
Przed zatwierdzeniem materiału potwierdź druk bezpośrednio na karcie, druk retransferowy, druk offsetowy przemysłowy, personalizację termiczną, grawer laserowy lub inny proces.
Zdecyduj, czy poświadczenie wymaga hologramu, funkcji UV, mikrotekstu, obrazu laserowego, panelu podpisu, paska magnetycznego, przezroczystego okna lub innych cech fizycznego uwierzytelniania.
Oceń karty przykładowe przy użyciu przeznaczonego czytnika, kodera, drukarki, laminatora i środowiska kontroli dostępu przed zatwierdzeniem produkcji masowej.
Zastosowanie: identyfikator pracownika, klucz hotelowy, karta kampusu, karta gościa, bezpieczny identyfikator lub inny program.
Materiał karty: PVC, PET, PETG, kompozyt PVC/PET lub poliwęglan.
Gotowe wymiary: ISO ID-1/CR80 lub format niestandardowy.
Gotowa grubość: podaj docelową grubość i tolerancję.
Technologia uwierzytelniania: pasek magnetyczny, LF, HF, kompatybilna z NFC, UHF, chip stykowy lub technologia podwójna.
Chip: określ dokładną rodzinę chipów lub numer referencyjny istniejącej karty.
Czytnik: podaj model czytnika i system, jeśli należy potwierdzić zgodność.
Druk: offsetowy, cyfrowy, bezpośrednio na kartę, retransferowy lub z nadrukiem.
Personalizacja: fotografia, kod kreskowy, QR, numer seryjny, kodowanie lub grawer laserowy.
Nakładka: standardowa przezroczysta, holograficzna, z paskiem magnetycznym lub nakładka laserowa.
Pasek magnetyczny: w stosownych przypadkach określić LoCo/HiCo lub inną wymaganą konfigurację.
Zabezpieczenia: hologram, UV, mikrotekst, personalizacja laserowa lub inne wymagania.
Środowisko: normalne warunki biurowe, zewnętrzne, przemysłowe, wysoka temperatura lub wysokie ścieranie.
Oczekiwany okres użytkowania: określić zamierzony cykl wymiany.
Ilość: próbka, ilość do walidacji i prognoza handlowa.
Poziom dostawy: surowy arkusz rdzeniowy, nakładka, wkładka wstępna RFID, czysta karta lub gotowa karta kodowana.
Wallis dostarcza materiały na rdzenie kart w wielu rodzinach polimerów, dzięki czemu producenci mogą wybierać strukturę korpusu karty zgodnie z wymogami drukowania, laminowania, trwałości i bezpieczeństwa.
Opcje nakładek z PVC, PETG i PC mogą chronić drukowane rdzenie kart i obsługiwać dodatkowe funkcje, takie jak paski magnetyczne, efekty holograficzne i konstrukcje laserowe.
Wallis dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb struktury wkładek wstępnych LF, HF i UHF z wymaganiami dotyczącymi chipów, anten, układu i arkuszy skonfigurowanymi na podstawie projektu karty inteligentnej.
Poliwęglanowe arkusze rdzenia i kompatybilne nakładki można ocenić pod kątem trwałych kart identyfikacyjnych, laserowo personalizowanych danych uwierzytelniających i innych bezpiecznych konstrukcji kart.
Kupujący mogą omówić arkusze do produkcji kart, nakładki, wkładki wstępne, czyste karty lub niestandardową produkcję gotowych kart zgodnie z ich modelem produkcyjnym.
Przykładowe karty lub materiały kart umożliwiają producentom ocenę drukowania, laminowania, dziurkowania, kodowania, wydajności RF i kompatybilności czytników przed zatwierdzeniem ilości komercyjnych.
Nie ma uniwersalnego, najlepszego materiału. PVC jest atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku ekonomicznych kart o dużej objętości, PET/PETG i struktury kompozytowe mogą poprawić wytrzymałość lub odporność na ciepło, a poliwęglan jest preferowany, gdy ważna jest długa żywotność, grawerowanie laserowe i tworzenie dokumentów o większym bezpieczeństwie.
Nie automatycznie. Poliwęglan poprawia trwałość fizyczną i umożliwia silną personalizację zapobiegającą manipulacji, taką jak grawerowanie laserowe, ale bezpieczeństwo dostępu elektronicznego zależy od chipa, protokołu uwierzytelniania, kryptografii, zarządzania kluczami i systemu czytnika.
Tak. PVC jest szeroko stosowany w przypadku wkładek wstępnych RFID zawierających antenę i chip do bezdotykowej kontroli dostępu i zastosowań w zakresie kart inteligentnych.
Tak. Kompatybilne konstrukcje kart PET/PETG mogą zawierać wkładki RFID lub karty inteligentne, jeśli materiał, proces laminowania i konstrukcja anteny są projektowane razem.
Tak. Konstrukcje identyfikacyjne z poliwęglanu mogą zawierać bezdotykowe chipy i anteny kart inteligentnych jako część wielowarstwowych bezpiecznych danych uwierzytelniających.
Wkładka wstępna RFID to półprodukt w postaci arkusza karty zawierającego chip RFID i antenę umieszczoną pomiędzy warstwami tworzywa sztucznego przed drukowaniem, ostatecznym laminowaniem i dziurkowaniem karty.
Karty dostępu LF zwykle działają przy częstotliwości około 125 kHz, podczas gdy systemy kart inteligentnych HF zwykle działają przy częstotliwości 13,56 MHz. Sama częstotliwość nie definiuje bezpieczeństwa ani interoperacyjności; należy również potwierdzić dokładną kompatybilność chipa i czytnika.
Nie. Wiele technologii zbliżeniowych działa na częstotliwości 13,56 MHz, ale sama częstotliwość nie gwarantuje funkcjonalności NFC ani współdziałania czytnika. Należy określić konkretny chip i protokół.
Karta o podwójnej częstotliwości integruje dwie kompatybilne technologie uwierzytelniania w jednej karcie fizycznej. Może być przydatne podczas migracji systemu czytnika lub gdy jeden użytkownik potrzebuje dostępu do dwóch różnych infrastruktur.
Konstrukcje kompozytowe mogą zapewnić lepszą wydajność cieplną i wymiarową w porównaniu ze standardowym PVC, co może być cenne w przypadku druku retransferowego lub dodatkowego laminowania kart.
Poliwęglan łączy w sobie długoterminową trwałość z wielowarstwowym stapianiem i możliwością laserowej personalizacji. Cechy te umożliwiają głębszą integrację danych i funkcji bezpieczeństwa ze strukturą karty.
Tak, w przypadku zastosowania warstw poliwęglanu reagujących laserowo. W ramach struktury karty PC można tworzyć zdjęcia, teksty, liczby i inne spersonalizowane dane.
Wiele kart dostępu wykorzystuje wymiary ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 wynoszące około 85,60 × 53,98 mm. Należy również określić docelową grubość i tolerancję.
W przypadku standardowych kart ID-1 bardzo powszechna jest grubość około 0,76 mm lub 30 mil, ale dokładna grubość wykończenia musi być zgodna z czytnikiem, drukarką, chipem i całą strukturą karty.
Tak. Karty wielotechnologiczne mogą łączyć wkładkę RFID lub kartę inteligentną z paskiem magnetycznym, jeśli wymagają tego istniejące systemy.
Tak. Nakładki holograficzne lub inne cechy optyczne można włączyć do odpowiednich konstrukcji kart z PVC, PETG lub PC, aby zapewnić wizualne uwierzytelnianie i ochronę grafiki.
Jest to możliwe, jeśli karta zawiera wymagane technologie wielu uwierzytelnień i obsługuje je fizyczny układ anteny/chipu. Kompatybilność musi zostać przetestowana z rzeczywistymi systemami czytników.
Tak. Próbki produkcyjne należy przetestować pod kątem wymiarów, druku, laminowania, wydajności RF, kodowania, kompatybilności czytników, płaskości karty i wszelkiej personalizacji zabezpieczeń wymaganej przez projekt.
Podaj materiał karty, wymiary, grubość końcową, numer chipa lub istniejącej karty, częstotliwość, informacje o czytniku, grafikę drukarską, zabezpieczenia, wymagania dotyczące kodowania, ilość i wymagany format dostawy.
PVC, PET/PETG i poliwęglan odgrywają ważne miejsce w produkcji kart dostępu. PVC zapewnia ekonomiczną produkcję i szeroką kompatybilność z drukiem, PET/PETG i materiały kompozytowe mogą poprawić trwałość i parametry termiczne, natomiast poliwęglan zapewnia solidną platformę dla trwałych i spersonalizowanych laserowo bezpiecznych danych uwierzytelniających.
Najważniejszą zasadą dotyczącą pozyskiwania danych jest unikanie traktowania materiału, z którego wykonana jest karta, jako kompletnego rozwiązania zabezpieczającego. Materiał, chip, antena, protokół uwierzytelniania, czytnik, szyfrowanie, personalizacja i konstrukcja karty muszą być wybrane jako jeden zintegrowany system.
Wyślij firmie Wallis swoją aplikację do kontroli dostępu, istniejący czytnik, chip lub częstotliwość, materiał karty, wykończoną grubość, grafikę, zabezpieczenia i ilość, aby omówić odpowiednie materiały karty, wkładki RFID lub próbki gotowych kart.
Przezroczysty arkusz do termoformowania PET do pakowania w blistry
Folia meblowa PVC PET PETG do płyt MDF i paneli dekoracyjnych
Arkusz PCV na karty do gry: Przewodnik po materiałach i produkcji
Przewodnik po kolorowych paskach magnetycznych do produkcji kart plastikowych
Przewodnik po oklejaniu krawędzi PVC i PETG: materiały, wykończenia i wybór
Przewodnik po wkładkach RFID i NFC 2026: Rodzaje kart inteligentnych, wybór i kontrola jakości
Niestandardowe opakowanie blistrowe ze sztywną folią PVC: projekt, działanie i zastosowania
Top 15 producentów trwałych, przezroczystych kart do gry w pokera w Brazylii w roku 2026
10 najlepszych producentów niestandardowych kart metalowych w Rumunii w roku 2026
Arkusze z PVC, PETG i poliwęglanu do druku atramentowego do tworzenia kart
Proces produkcyjny wkładki: od montażu chipa RFID po kontrolę jakości
Folie z paskami magnetycznymi PVC, PC i PET: Przewodnik zakupu kart inteligentnych
Arkusz PET o wymiarach 1,5 x 1250 x 1850 mm: Przewodnik po produkcji i zakupach na zamówienie
Rozpocznij z nami swój projekt