Om oss        Kontakta oss      Vår fabrik      Gratis prov
More Language
Du är här: Hem / Kortmaterial / Dual-Frequency TK4100 + F08 RFID Inlay Prelam Sheet

belastning

Dela till:
Facebook delningsknapp
twitter delningsknapp
linjedelningsknapp
wechat delningsknapp
linkedin delningsknapp
pinterest delningsknapp
dela den här delningsknappen

Dual-Frequency TK4100 + F08 RFID Inlay Prelam Sheet

Anpassade LF 125kHz TK4100 + HF 13,56MHz F08 RFID prelam-ark för hybridaccess och smarta ID-kort. OEM-chip, antenn, layout, tjocklek och arkstorlek, med prover för läsartestning.
  • Inlägg/ Prelam

  • Wallis

Storlek:
Chip:
Tillgänglighet:
Antal:

Dual-Frequency RFID TK4100 + F08 Inlay Prelam Sheet för smartkort

Wallis dubbelfrekvens RFID TK4100 + F08 inläggsplåt är en halvfärdig funktionell kärna för tillverkare som producerar hybridaccess, medarbetar-ID, campus, medlemskap, hotell- och multisystemsmartkort. Den integrerar en oberoende LF 125kHz TK4100-referens och en oberoende HF 13,56MHz F08-referens i en kortlayout, vilket gör att ett färdigt kort kan interagera med två kompatibla läsarinfrastrukturer.

LF- och HF-kretsarna förblir separata: varje frekvens har sitt eget chip, antenn eller spole, protokollbeteende och läsarkompatibilitet. För tillförlitlig massproduktion bör chipreferenser, läsarmodeller, antennposition, arklayout, färdig kortstruktur och målläsprestanda bekräftas innan verktyg och bulklaminering.

Tekniska specifikationer

Parameterreferensspecifikation och B2B-bekräftelsepunkt
Produkttyp Dubbelfrekvent RFID-inläggsförlamningsark för efterföljande överlagringslaminering, utskrift, hålslagning och personlig anpassning av kort.
Standard kombination LF 125kHz TK4100 + HF 13,56MHz F08. Bekräfta exakt chiptillverkare, minneskonfiguration, UID-format och läsare/systemkrav på inköpsspecifikationen.
Tillgängliga layouter 2×5 (A4), 3×7, 3×8 och andra anpassade arkmatriser. Slutliga arkmått, kortdelning, marginaler, registreringsmärken och stansriktning bör följa den godkända ritningen.
Referens Prelam-tjocklek Cirka 0,55–0,60 mm för nuvarande LF + HF-struktur. Faktisk tjocklek och tolerans beror på chippaketet, antennkonstruktionen, substratet och den slutliga kortstapeln.
Basmaterial PVC som standardalternativ; andra kompatibla kortsubstrat kan utvärderas enligt lamineringsstrukturen och projektkraven.
LF antenn Vanligtvis en lindad kopparspole designad för den valda 125kHz chip- och läsarmiljön.
HF-antenn Etsad eller inbäddad antenndesign avstämd för den valda 13,56MHz-kretsen, kortstapeln och läsarmiljön.
Yta Blank prelaminerad funktionell kärna, avsedd att kombineras med tryckbara kärnark och/eller transparenta överlägg.
Anpassning Chipkombination, antenngeometri, layout, tjocklek, plåtstorlek, registreringsmärken, materialstruktur, förpackning och märkning.
Provgodkännande Tekniska prover och ett gyllene prov rekommenderas före massproduktion. Tillgänglighet, kvantitet och frakt bekräftas per projekt.
TK4100 125kHz RFID-inläggningsförlamsskiva för dubbelfrekvens smartkortproduktion

LF 125kHz TK4100 Inläggsstruktur

F08 13,56MHz RFID-inläggningsförlamsark för hybrid smarta ID-kort

HF 13,56MHz F08 Inläggsstruktur

Vad är en TK4100 + F08 Dual-Frequency RFID Prelam?

En dubbelfrekvens RFID prelam är ett laminerat mellanark som innehåller två oberoende kontaktlösa kretsar i varje kortposition. används TK4100-kretsen för kompatibla 125kHz proximity-läsarapplikationer, medan F08-kretsen används med kompatibla 13,56MHz-läsarsystem.

Att kombinera de två kretsarna i en kortkropp är användbart när en organisation måste upprätthålla ett äldre LF-åtkomstsystem samtidigt som man lägger till en separat HF-applikation. Den slår inte samman de två protokollen eller databaserna. Kortutgivaren måste registrera och hantera varje referens i motsvarande system.

TK4100 LF 125kHz Funktion

TK4100 väljs vanligtvis som skrivskyddad identifiering för kompatibla 125kHz-läsare. Det används vanligtvis när systemet läser ett fast identifieringsnummer istället för att lagra applikationsdata. Det exakta bitformatet, hantering av anläggningskod och läsarkompatibilitet bör bekräftas med åtkomstkontrollintegratorn.

F08 HF 13,56MHz Funktion

F08 används vanligtvis som ett 13,56 MHz kontaktlöst minnesreferens i kompatibla system. Köparen bör bekräfta den exakta F08-versionen, minnesorganisation, nycklar, UID-hantering, sektordata och personaliseringsmetod. En driftsfrekvens på 13,56 MHz garanterar inte enbart kompatibilitet med smartphones, NFC-applikationer, MIFARE-märkta system eller alla ISO/IEC 14443-läsare.

Dubbla frekvenser är inte samma sak som dubbla gränssnitt

I smartkortterminologi betyder dubbelfrekvens normalt två kontaktlösa radiosystem som LF + HF. Dubbelt gränssnitt hänvisar vanligtvis till ett kontaktchip plus ett kontaktlöst gränssnitt. Använd rätt term i ritningar, offerter och systemdokumentation för att förhindra upphandlingsfel.

TK4100 och F08 kompatibilitetschecklista

Art TK4100 Sida F08 Sida
Frekvens 125kHz LF 13,56 MHz HF
Typisk roll Närhetsuppgifter med fast ID för kompatibla åtkomst- eller närvaroläsare. Läs/skriv minnesuppgifter för kompatibla HF-kortapplikationer.
Läsarinformation krävs Läsarmärke/modell, dataformat som stöds, förväntat kortnummer och målläst avstånd. Läsarmärke/modell, protokoll, krav på minne/nyckel, UID-policy och förväntat transaktionsarbetsflöde.
Personalisering Vanligtvis baserat på den fabriksprogrammerade identifieraren; bekräfta om systemet kräver ett specifikt nummerformat. Kan kräva sektorprogrammering, nycklar, datafiler eller registrering på emittentsidan.
Säkerhetspositionering Lämplig för projekt som accepterar en grundläggande skrivskyddad LF-legitimation. Lämplighet beror på exakt chip och säkerhetspolicy. Nya eller högsäkerhetsprojekt bör specificera en godkänd säker chipplattform.
Telefonkompatibilitet Standardsmarttelefoner läser normalt inte 125 kHz närhetsuppgifter. Utgå inte från smartphonekompatibilitet; verifiera exakt chip, protokoll och måltelefonoperativsystem.

Varför antennteknik är viktigt i ett kort med dubbla frekvenser

Två antenner placerade inuti ett tunt kort kan påverka resonans, läsavstånd, lamineringsbeteende och stansavstånd. Antenngeometri bör därför utformas som en integrerad kortstruktur snarare än att kombinera två oberoende inlägg utan validering.

Antennseparation och koppling

LF-spolen och HF-antennen bör placeras för att minimera oönskad koppling och lämna fria zoner för kortkanter, kontaktmoduler, magnetremsor, signaturpaneler, hål eller speciella stansade funktioner. Designen bör testas med den faktiska färdiga kortstapeln eftersom tryckta lager, överlägg och närliggande ledande element kan påverka RF-prestanda.

Spånposition och ytplanhet

Platser för spånpaket kan kräva lokala hålrum, dämpande lager eller kontrollerad materialuppbyggnad. Dålig design av spånområdet kan orsaka stötar, instängd luft, tryckförvrängning, delaminering eller stansskador. Den godkända ritningen ska identifiera spånkoordinater och tillåten lokal tjocklek.

Läsarspecifik inställning

Ett kort som läser bra på en stationär läsare kan fungera annorlunda på en väggmonterad åtkomstläsare, hotelllås, vändkors eller handterminal. Provkort bör testas på varje läsarmodell som ingår i distributionen, från flera riktningar och efter slutlig laminering.

13,56MHz HF RFID-kortläsarapplikation för hybridsmartkort

HF Reader Application

RFID- och NFC-kortapplikation som kräver läsare och protokollverifiering

Exempel på RFID-applikation

Anpassad arklayout och kortstruktur

Layouten för förlammet måste överensstämma med kundens tryckplåtar, laminator, sorteringsmetod, stansverktyg och orientering av färdigt kort. Ett layoutnamn som 3×8 räcker inte för att släppa produktion; en måttritning krävs.

Ritningsobjektinformation att bekräfta
Bladformat Övergripande arkbredd och längd, matris, kortdelning, kantmarginaler och matningsriktning.
Kortposition Färdig kortkontur, hörnradie, stansningscentrumlinje och orientering fram/bak.
LF-krets Spolens mått, varv, spånposition, ledningsdragning och skyddat område utan skärning.
HF-krets Antennkontur, brygga/spånposition, inställningsmål och skyddat område utan skärning.
Registrering Optiska märken, stansmärken, tryckregistreringsmärken och tillåten X/Y-förskjutning.
Andra funktioner Kontaktmodulhålrum, magnetremszon, signaturpanel, fotoyta, slitshål eller anpassad form.
Kortstapel Utskrivbar kärna, prelam, överlägg, lim, total måltjocklek och lagersekvens.
färdig hybrid RFID-kortstruktur tillverkad av ett dubbelfrekvent prelam-inlägg

Färdig hybrid RFID-kortstruktur

dubbelfrekvent RFID-inlägg prelam arklayout för smartkortstillverkning

Dubbelfrekvensinläggslayout

Arbetsflöde för kortlaminering och konvertering

1. Bekräfta den elektroniska specifikationen

Ange erforderliga LF- och HF-chipreferenser, läsarmodeller, kortnummerformat, programmeringskrav och acceptavstånd. Godkänn inte ett chip enbart baserat på frekvens.

2. Godkänn den mekaniska ritningen

Bekräfta arkstorlek, matris, kortdelning, antennkontur, chipkoordinater, registreringsmärken, stansriktning och hela lagerstapeln.

3. Bygg tekniska prover

Testa nakna prelamark och färdiga kort. Kontrollera chipfunktion, antennrespons, ytplanhet, lamineringskompatibilitet, visuellt utseende och läsarens prestanda.

4. Optimera laminering

Temperatur, tryck, uppehållstid, uppvärmningshastighet och kylningsförhållanden bör utvecklas med det valda substratet och beläggningen. Överdriven värme eller tryck kan flytta antennen, deformera chipområdet eller ändra RF-inställning.

5. Godkänn det gyllene provet

Ett signerat gyllene prov ska definiera det acceptabla kortets utseende, dimensioner, elektroniskt beteende och läsarprestanda för efterföljande batchinspektion.

6. Starta kontrollerad bulkproduktion

Använd partiidentifiering och överenskomna provtagningsplaner för att upprätthålla spårbarhet från chips och antenner genom prelam-produktion, kortlaminering och slutleverans.

Kvalitetskontroll för Dual-Frequency RFID Prelam Sheets

Inspektion Vad ska kontrolleras Rekommenderat steg
Chipidentitet Exakt LF/HF-chipreferens, UID eller seriella data, partispårbarhet och synliga chipskador. Inkommande komponenter och färdig prelam.
Antennintegritet Kontinuitet, bindningspunkter, spolens ledningsskick och antenndefekter. Före och efter förlaminering.
RF-svar LF och HF fungerar oberoende av varandra, målläsarkompatibilitet, orientering och läsavståndsfönster. Bar prelam och färdigt kort.
Korsinteraktion Bekräfta att aktivering av en läsare inte skapar oacceptabelt beteende i den andra kretsen. Engineering prov och Golden Sample.
Layoutregistrering Chip- och antennposition mot X/Y-koordinater, stanslinje och no-cut zoner. Varje produktionsparti.
Mekanisk kvalitet Plåtdimensioner, tjocklek, planhet, bubblor, föroreningar, lokal spånbula och ytskador. Prelam release inspektion.
Lamineringsresultat Skalmotstånd, skevhet, korttjocklek, kantkvalitet och utseende av spånområdet. Bekräftelse av färdigt kort.
Personalisering Korrekt LF-nummerinsamling, HF-minne/nyckelmanövrering och databasregistrering. Validering av utfärdare eller systemintegratör.

Rekommenderade applikationer

Kombinationen TK4100 + F08 är mest lämplig där två befintliga läsarmiljöer måste stödjas i en fysisk referens och båda systemen har verifierats mot de valda chipsen.

  • Anställda och entreprenörskort som används över äldre LF-accesspunkter och en separat HF-applikation.

  • Campus-, klubb- eller fastighetsförvaltningskort som integrerar två kompatibla autentiseringssystem.

  • Tidsnärvaro- och byggnadsprojekt som kräver separata LF- och HF-identifierare.

  • Migreringsprojekt där en organisation övergår från 125kHz-läsare till 13,56MHz-infrastruktur.

  • OEM-smartkortstillverkning där kortfabriken kontrollerar hela tryck-, laminerings- och stansningsprocessen.

För hotelllås, transport, betalning, myndighetsuppgifter eller andra kontrollerade system måste kompatibilitets- och säkerhetsgodkännande komma från systemägaren. Enbart en frekvensmatchning räcker inte.

Chip Selection Beyond TK4100 + F08

Projektbehov Möjlig riktning Viktig kvalifikation
Grundläggande LF-identifikation TK4100 eller annan godkänd skrivskyddad LF-legitimation. Bekräfta läsarens dataformat och krav på kortnummer.
Skrivbar LF-legitimation Ett kompatibelt skrivbart LF-chip kan utvärderas. Bekräfta programmeringsverktyg, minne, lösenord/säkerhet och auktorisering av juridiska system.
Äldre HF-minneskort F08 eller annat systemgodkänt 13,56MHz minneschip. Bekräfta nycklar, UID-beteende, minneskarta och läsarens firmware.
Nytt säkerhetskänsligt HF-projekt Ange en modern säker chipplattform godkänd av systemägaren. Definiera kryptografi, nyckelhantering, livscykel och certifieringskrav innan antenndesign.
Phone-Tap Marketing Välj ett NFC Forum-kompatibelt chip designat för smartphoneinteraktion. Testa på mål iOS- och Android-enheter; anta inte F08-kompatibilitet.
Spårning med längre räckvidd En UHF-kombination kan konstrueras som en annan hybridstruktur. Region, läsare, antennorientering och RF-testning av färdiga kort krävs.

Förpackning och hantering

RFID prelam-skivor bör skyddas från böjning, elektrostatisk urladdning, tryckpunkter, hög luftfuktighet, förorening och okontrollerad värme. Förpackningsspecifikationerna bör matcha arkstorlek, spånprofil, leveransmetod och erforderlig partispårbarhet.

  • Använd ren interfoliering eller skyddsfilm för att minska ytrepor och partikelöverföring.

  • Håll arken plant och stöd hela området under hanteringen.

  • Separera produktionspartier och identifiera chipkombination, layout, kvantitet och inspektionsstatus.

  • Låt materialet komma i jämvikt i produktionsmiljön före laminering när lagrings- och verkstadsförhållandena skiljer sig markant.

Wallis RFID inlay prelam produktion och inspektion för tillverkare av smartkort

skyddande exportförpackning för dubbelfrekventa RFID-inläggsförlamsark

Varför köpa Dual-Frequency RFID Prelam från Wallis?

Wallis stödjer kortfabriker, leverantörer av RFID-lösningar och materialdistributörer med projektbaserad chipmatchning, anpassad antennkonstruktion, utveckling av arklayout och kortmaterialintegration. Målet är att tillhandahålla en prelam-struktur som kan valideras i köparens faktiska läsare och lamineringsmiljö.

  • Teknikorienterad specifikation: chip, antenn, läsare, layout och kortstapel granskas tillsammans.

  • Stöd för anpassad layout: matriser, dimensioner, registreringsmärken och chipkoordinater kan följa köparens verktyg.

  • Materialintegration: matchande utskrivbara ark och överlägg kan diskuteras för hela kortstrukturen.

  • Provledd kvalificering: tekniska prover och Golden Sample-godkännande minskar risken för massproduktion.

  • B2B-dokumentation: ritningar, produktspecifikationer, partiidentifiering och inspektionskrav kan anpassas till inköpsordern.

Information som krävs för en snabb B2B offert

Obligatorisk information Exempel eller förklaring
LF-chip och läsare TK4100 eller alternativ; läsarmärke/modell; önskat utdata/kortnummerformat.
HF-chip och läsare Exakt F08-version eller alternativ; läsarmärke/modell; protokoll, nycklar, minne och UID krav.
Målprestanda Minsta/maximala läsavstånd, orientering och testinställning för varje frekvens.
Arkritning Total storlek, layout, kortdelning, stansmärken, matningsriktning och kortorientering.
Färdig kortstapel Kärnskivor, överlägg, lim, tryckta lager och måltjocklek.
Andra kortfunktioner Magnetremsa, kontaktchip, signaturpanel, slits, transparent område eller speciell form.
Beställningsinformation Provkvantitet, prognostiserat volym, förpackning, destination och nödvändig dokumentation.

Vanliga frågor

Vad är ett TK4100 + F08 dubbelfrekvent RFID prelam ark?

Det är en halvfärdig kortkärna som innehåller en 125kHz TK4100-krets och en separat 13,56MHz F08-krets i varje kortposition. Arket kombineras senare med utskrivbara lager och överlägg, lamineras och stansas till färdiga kort.

Delar TK4100 och F08 samma antenn eller minne?

Nej. De är oberoende chips med separata antennstrukturer, frekvenser och databeteende. LF- och HF-uppgifterna registreras och hanteras separat.

Är TK4100 skrivbar?

TK4100 väljs i allmänhet som en skrivskyddad LF-identifikation. När en skrivbar LF-funktion krävs, specificera läsare, programmeringsutrustning och godkänt alternativt chip innan offert.

Är F08 samma som MIFARE Classic?

F08 och MIFARE Classic kan användas i liknande äldre 13,56MHz applikationsmiljöer, men de bör inte presenteras som samma märkeschip. Bekräfta den exakta chiptillverkaren, protokollbeteende, minne, nycklar, UID-krav och läsarkompatibilitet.

Kan F08-sidan läsas av alla NFC-smarttelefoner?

Nej. Att arbeta vid 13,56 MHz gör inte automatiskt att ett chip kan användas med alla NFC-telefoner. Smartphone-kompatibilitet beror på exakt chip och protokoll, telefonens hårdvara, operativsystem och applikation.

Kan denna prelam användas för hotellnyckelkort?

Det kan endast övervägas efter att hotelllåstillverkaren eller systemintegratören har bekräftat det nödvändiga chipet, protokollet, UID/nyckelbeteendet och läsarkompatibiliteten. Hotellsystem är inte utbytbara baserat på enbart frekvens.

Är TK4100 + F08 lämplig för betalning eller högsäkerhetskort?

Anta inte det. Betalnings- och högsäkerhetsprojekt kräver systemgodkända chips, kryptografi, certifieringar, personaliseringskontroller och kompletta korttestning. En säkrare chipplattform kan behövas.

Kan arklayouten anpassas?

Ja. Arkmått, kortmatris, antenngeometri, chipkoordinater, registreringsmärken, tjocklek och kortorientering kan utvecklas från en godkänd teknisk ritning.

Vilken tjocklek finns tillgänglig?

Det aktuella referensintervallet för denna LF + HF förlam är cirka 0,55–0,60 mm. Den faktiska tjockleken och toleransen beror på de elektroniska komponenterna, antennkonstruktionen, substratet och den slutliga kortstapeln.

Hur ska vi testa proverna?

Testa båda frekvenserna oberoende på varje målläsare, upprepa sedan efter utskrift, laminering, stansning och personalisering. Inspektera även korttjocklek, skevhet, spånområdets planhet, flagning och antennposition.

Kan Wallis bara tillhandahålla prelam eller en komplett kortmaterialhög?

Projektet kan diskuteras som en prelam-enbart försörjning eller som en koordinerad kortmaterialstruktur inklusive utskrivbara kärnark och överlägg. Alla lager bör kvalificeras tillsammans före bulkproduktion.

Vad ska ingå i inköpsspecifikationen?

Inkludera exakta chipreferenser, läsarmodeller, protokoll och datakrav, layoutritning, antenn/chipkoordinater, tjocklek och dimensionstoleranser, RF-acceptanskriterier, förpackning, inspektionsplan och godkänt gyllene prov.

Tidigare: 
Nästa: 

Starta ditt projekt med oss

Använd vår bästa offert
Shanghai Wallis Technology Co., Ltd är en professionell leverantör med 7 anläggningar för att erbjuda plastark, plastfilm, kortbasmaterial, alla typer av kort och anpassad tillverkningsservice till färdigf389d9876436=min

Produkter

Snabblänkar

Kontakta
      sales@wallis-plastic.com
   +86 13584305752
  No.912 YeCheng Road, Jiading Industry area, Shanghai
© COPYRIGHT 2026 SHANGHAI WALLIS TECHNOLOGY CO.,LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.