Inlägg/ Prelam
Wallis
| Storlek: | |
|---|---|
| Chip: | |
| Tillgänglighet: | |
| Antal: | |
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.
| 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. |
LF 125kHz TK4100 Inläggsstruktur
HF 13,56MHz F08 Inläggsstruktur
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 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 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.
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.
| 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. |
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.
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.
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.
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.
HF Reader Application
Exempel på RFID-applikation
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
Dubbelfrekvensinläggslayout
Ange erforderliga LF- och HF-chipreferenser, läsarmodeller, kortnummerformat, programmeringskrav och acceptavstånd. Godkänn inte ett chip enbart baserat på frekvens.
Bekräfta arkstorlek, matris, kortdelning, antennkontur, chipkoordinater, registreringsmärken, stansriktning och hela lagerstapeln.
Testa nakna prelamark och färdiga kort. Kontrollera chipfunktion, antennrespons, ytplanhet, lamineringskompatibilitet, visuellt utseende och läsarens prestanda.
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.
Ett signerat gyllene prov ska definiera det acceptabla kortets utseende, dimensioner, elektroniskt beteende och läsarprestanda för efterföljande batchinspektion.
Använd partiidentifiering och överenskomna provtagningsplaner för att upprätthålla spårbarhet från chips och antenner genom prelam-produktion, kortlaminering och slutleverans.
| 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. |
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.
| 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. |
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 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.
| 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. |
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.
Nej. De är oberoende chips med separata antennstrukturer, frekvenser och databeteende. LF- och HF-uppgifterna registreras och hanteras separat.
TK4100 väljs i allmänhet som en skrivskyddad LF-identifikation. När en skrivbar LF-funktion krävs, specificera läsare, programmeringsutrustning och godkänt alternativt chip innan offert.
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.
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.
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.
Anta inte det. Betalnings- och högsäkerhetsprojekt kräver systemgodkända chips, kryptografi, certifieringar, personaliseringskontroller och kompletta korttestning. En säkrare chipplattform kan behövas.
Ja. Arkmått, kortmatris, antenngeometri, chipkoordinater, registreringsmärken, tjocklek och kortorientering kan utvecklas från en godkänd teknisk ritning.
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.
Testa båda frekvenserna oberoende på varje målläsare, upprepa sedan efter utskrift, laminering, stansning och personalisering. Inspektera även korttjocklek, skevhet, spånområdets planhet, flagning och antennposition.
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.
Inkludera exakta chipreferenser, läsarmodeller, protokoll och datakrav, layoutritning, antenn/chipkoordinater, tjocklek och dimensionstoleranser, RF-acceptanskriterier, förpackning, inspektionsplan och godkänt gyllene prov.
Starta ditt projekt med oss