More Language
Ви тут: додому / Новини / Розблокування безпечних рішень: роль карт PVC, PET і PC у контролі доступу

Розблокування безпечних рішень: роль ПВХ, ПЕТ і ПК-карт у контролі доступу

Перегляди: 4     Автор: Редактор сайту Час публікації: 2024-02-02 Походження: Сайт

кнопка спільного доступу до Facebook
кнопка спільногя міцності на розрив.pdf
кн�rпка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного доступу на pinterest
кнопка спільного доступу до WhatsApp
кнопка обміну kakao
кнопка обміну snapchat
поділитися цією кнопкою спільного доступу

ПВХ, ПЕТ та ПК-карти для контролю доступу: матеріали, безпека та вибір

Картки з ПВХ, ПЕТ/ПЕТГ і полікарбонату (ПК) широко використовуються як фізичні платформи облікових даних для бейджів співробітників, смарт-ідентифікаційних карток, карток-ключів від готелів, карт кампуса, карток відвідувачів та електронних систем контролю доступу.

Однак лише пластиковий матеріал не визначає, наскільки безпечною є карта доступу. Остаточний рівень безпеки залежить від повної системи облікових даних, включаючи матеріал корпусу картки, чіп RFID або смарт-картки, антену, технологію облікових даних, шифрування, керування ключами, персоналізацію, функції захисту від підробок, сумісність зчитувачів і конфігурацію контролю доступу..

Вибір матеріалу все ще має вирішальне значення, оскільки ПВХ, ПЕТ/ПЕТГ і ПК забезпечують різні рівні друку, термостійкості, механічної міцності, ефективності ламінування та сумісності з передовими технологіями персоналізації, такими як лазерне гравірування.

Припаси Wallis Карточні матеріали з ПВХ, PETG і полікарбонату , накладки, основні листи, RFID-вкладиші з прелам і готові карткові рішення для виробників карток B2B і проектів смарт-карт.

Що таке карта контролю доступу?

Картка контролю доступу — це фізичні облікові дані, які використовуються для ідентифікації користувача та передачі облікових даних сумісному зчитувальному пристрою або системі контролю доступу.

Залежно від системи, картка може містити магнітну смугу, штрих-код, QR-код, технологію низькочастотної близькості, технологію високочастотної безконтактної смарт-картки, NFC-сумісну функціональність, контактний чіп або кілька технологій в одному корпусі картки.

Корпус із ПВХ, ПЕТ/ПЕТГ або ПК забезпечує фізичну платформу для цих технологій. Підкладка має захищати антену та мікросхему, залишаючись сумісною з друком, ламінуванням, перфорацією, персоналізацією та очікуваним середовищем обслуговування.

Матеріал картки та захист облікових даних – це не одне й те саме

Поширеною помилкою є припущення, що вибір міцнішого пластику автоматично створює безпечніші електронні облікові дані доступу.

Матеріал картки головним чином впливає на фізичну довговічність, стійкість до втручання, можливості друку та персоналізації. Безпека електронного доступу в першу чергу визначається технологією облікових даних, методом автентифікації, шифруванням, керуванням криптографічним ключем, архітектурою зчитувача та політикою контролю доступу.

Безпека фізичних облікових даних

Фізична безпека може включати лазерне гравіювання, голографічні накладки, УФ-графіку, мікротекст, тактильні елементи, прозорі вікна, змінні дані, фотографії та конструкції багатошарових карток, призначені для ускладнення змін або замін.

Безпека електронних облікових даних

Електронна безпека пов’язана з тим, як картка спілкується та автентифікується зі зчитувачем. Сучасні проекти повинні оцінювати технологію мікросхем, протокол облікових даних, криптографічні можливості, ключі, сумісність зчитувачів і повну інфраструктуру контролю доступу.

ПВХ карти для контролю доступу

ПВХ-карти доступу забезпечують практичний баланс вартості, можливості друку, ефективності ламінування та ефективності масового виробництва. Вони широко використовуються для карток співробітників, членських карток, ключів від готелів, карт кампуса, облікових даних відвідувачів і стандартних карт доступу RFID.

Переваги ПВХ карт

ПВХ забезпечує гладку поверхню для офсетного, цифрового, термопереносного друку та інших сумісних процесів друку карток. Його також можна ламінувати прозорими накладками та поєднувати з магнітними смугами, панелями для підписів, голографічними плівками, штрих-кодами та вставками RFID.

Ця комбінація робить ПВХ особливо привабливим для великих комерційних програм, де важливі контроль за витратами та просте виготовлення карток.

Обмеження ПВХ-карт

Стандартний ПВХ має нижчу термостійкість, ніж високоефективні композитні та полікарбонатні конструкції. Тому високотемпературний ретрансферний друк або важкі процеси ламінування вимагають ретельного вибору карток, щоб зменшити викривлення або деформацію.

Зазвичай ПВХ найкраще підходить для проектів, де основними вимогами є помірний термін служби, звичайна персоналізація та конкурентна вартість.

Картки PET і PETG для контролю доступу

Карточні матеріали на основі поліестеру, такі як PET і PETG, вибираються, коли покупцям потрібен інший баланс міцності, термостійкості, хімічної стійкості та поведінки ламінування, ніж у звичайного ПВХ.

PET і PETG не повинні автоматично розглядатися як ідентичні специфікації. Виробники карток повинні визначити точний сорт поліестеру, оскільки друк, температура ламінування, сумісність накладок і конструкція готової картки можуть відрізнятися.

Чому обирають матеріал картки PET/PETG?

Картки PET/PETG можуть забезпечити гарну міцність, вологостійкість, стабільність поверхні та сумісність із процесами виробництва карток при вищих температурах, якщо вибрано правильний сорт.

Композитні карти ПВХ/ПЕТ

Конструкції композитних карток поєднують різні полімери, щоб збалансувати продуктивність друку та стабільність розмірів. Композитні картки з ПВХ/ПЕТ особливо корисні, коли принтер або ламінатор виділяє більше тепла, ніж стандартний ПВХ.

Полікарбонатні картки для надійних і безпечних ідентифікаційних проектів

Полікарбонатні картки широко вибирають для довгострокових ідентифікаційних документів і програм із підвищеним рівнем безпеки, оскільки ПК поєднує в собі високу міцність, термостійкість і здатність багатошарового ламінування.

У повністю полікарбонатній конструкції карти кілька шарів ПК можна з’єднати під впливом температури та тиску в єдиний корпус картки, не покладаючись на звичайний клейовий шар між кожним листом ПК.

Лазерне гравірування

Лазерно-реактивні шари ПК можуть підтримувати постійну персоналізацію, таку як фотографії, імена, номери документів та інші змінні дані в структурі картки, замість того, щоб покладатися лише на друк на поверхні.

Це робить лазерний ПК особливо цінним для державних посвідчень, водійських прав, захищених облікових даних співробітників та інших карток, де важлива стійкість до змін.

Багаторівнева безпека

Структури полікарбонатних карт можуть інтегрувати друковані захисні фони, лазерні шари, прозорі елементи, вбудовані чіпи, оптичні елементи безпеки та персоналізовані дані на різних глибинах картки.

Додатки з довшим терміном служби

Механічні та термічні характеристики полікарбонату роблять його придатним для ідентифікаційних документів, які, як очікується, залишатимуться в службі значно довше, ніж звичайні недовговічні ПВХ бейджі.

ПВХ проти PET/PETG проти карт доступу до ПК

Фактор вибору PVC PET / PETG / Композитний полікарбонат
Вартість позиції Зазвичай вибирається для економічного виробництва карток Проміжний або специфічний для застосування Зазвичай вибирається там, де довговічність і характеристики безпеки виправдовують більш високу вартість матеріалу
Довговічність Добре підходить для звичайного комерційного використання картки Гарна в'язкість і покращені термічні параметри залежно від конструкції Чудово підходить для створення довгострокових ідентифікаційних даних
Термостійкість Нижче, ніж високоефективні композитні або ПК структури Корисно для високотемпературного друку та ламінування, якщо правильно вказано Висока термостабільність і стабільність розмірів для вимогливого виробництва карток
Прямий друк Дуже поширений Залежить від класу та принтера Підтримується відповідними системами друку карток
Ретрансферний друк Необхідно оцінити вплив тепла Композитні конструкції загальновибрані Добре підходить для сумісних систем
Лазерне гравірування Не стандартна перевага звичайного ПВХ Залежить від спеціально розробленого матеріалу Основна сила лазерно-реактивних конструкцій PC ID
RFID / Smart Chip Може інтегрувати вставки RFID та смарт-карт Може інтегрувати вставки RFID та смарт-карт Може інтегрувати чіпи RFID та смарт-карт
Типові проекти Картки для працівників, готелів, членства, відвідувачів і стандартні картки доступу Довговічні значки, композитні картки доступу та спеціалізовані карткові програми Державне посвідчення особи, водійські права, довговічне смарт-ідентифікатор і облікові дані високого рівня безпеки

Типовий розмір і конструкція картки доступу

Багато карток контролю доступу та ID-карт використовують знайомий формат ISO/IEC 7810 ID-1 приблизно 85,60 × 53,98 мм , який у комерційних цілях часто називають розміром CR80.

Загальна товщина готової картки становить приблизно 0,76 мм, але конструкції смарт-карт можуть вимагати різних комбінацій шарів і допусків відповідно до чіпа, антени, накладки та системи персоналізації.

Друкований основний аркуш

Основний аркуш є основним білим або кольоровим корпусом картки та може містити офсетну, трафаретну, цифрову або іншу сумісну друковану графіку.

RFID Prelam Inlay

У безконтактних смарт-картках вкладка попередньої пластини містить антену та вузол мікросхеми, розміщений між пластиковими шарами перед тим, як остаточну картку ламінують і перфорують.

Прозоре накладання

Прозорі накладні плівки захищають друковану графіку, а також можуть інтегрувати магнітні смуги, голографічні елементи захисту, лазерні функції або інші спеціалізовані елементи картки.

Частоти RFID, що використовуються в проектах карток контролю доступу

Припаси Wallis Вставки RFID для виробництва смарт-карт у кількох частотних сімействах. Правильна частота має відповідати інфраструктурі читача та програмі облікових даних.

Карти доступу НЧ 125 кГц

Низькочастотна технологія близькості широко асоціюється із застарілими програмами контролю доступу та відвідуваності. Під час заміни або виготовлення облікових даних LF необхідно підтвердити точну технологію мікросхеми та сумісність існуючого зчитувача.

Смарт-карти HF 13,56 МГц

Високочастотні безконтактні смарт-карти широко використовуються для контролю доступу, ідентифікації, кампусу, транспорту та багатопрограмних систем облікових даних.

Однієї фрази 'карта 13,56 МГц' недостатньо для визначення джерела. Покупці повинні вказати необхідне сімейство мікросхем, пам'ять, можливості безпеки, UID або вимоги до програми та сумісність із цільовим зчитувачем.

УВЧ доступ та ідентифікація транспортних засобів

УВЧ-технології можуть підтримувати більші відстані зчитування та можуть бути оцінені для доступу до транспортних засобів, паркування, ідентифікації активів та інших систем, де потрібна ідентифікація на більшій відстані.

Двочастотні та мультитехнологічні карти

Деяким організаціям під час переходу від застарілих пристроїв читання до новішої інфраструктури потрібні дві технології облікових даних в одній фізичній картці. Ці карти вимагають ретельного розташування антени, позиціонування чіпа та контролю кінцевої товщини.

Технологія RFID не залежить від корпусу картки з ПВХ, ПЕТ або ПК

З ПВХ, ПЕТ/ПЕТГ і полікарбонату можна створити конструкції смарт-карт, які містять сумісні чіпи RFID або безконтактні чіпи.

Таким чином, покупець не повинен обирати ПК лише тому, що проект вимагає RFID, а також припускати, що картка PVC повинна використовувати облікові дані з низьким рівнем безпеки. Матеріал корпусу картки та технологія електронних облікових даних є окремими специфікаційними рішеннями, які в кінцевому підсумку повинні працювати разом.

ПВХ ПЕТ і ПК-карти для смарт-карт RFID і програм контролю доступу

Функції безпеки для карток доступу та ідентифікації

Персоналізація з лазерним гравіюванням

Лазерно-реактивний полікарбонат може містити постійний текст, фотографії, цифри та змінну інформацію в структурі картки. Це особливо корисно, коли потрібна довготривала персоналізація та стійкість до змін.

Голографічне накладання

Прозорі голографічні накладки можуть забезпечити видимі функції автентифікації, а також захистити друковану графіку від стирання та використання.

УФ друк

УФ-видима захисна графіка може додати функцію перевірки, яка з’являється під відповідним ультрафіолетовим освітленням.

Мікротекст і тонкий друк

Тонкий фон і мікротекст можуть ускладнити невимушене відтворення та створити ще один рівень візуальної перевірки.

Змінні дані та серійні номери

Унікальні номери карток, фотографії, дані співробітників, штрих-коди та QR-коди можуть пов’язати фізичні облікові дані з процесом видачі та керування ідентифікацією в організації.

Безконтактний смарт-чіп

Вбудований чіп забезпечує функціональність електронних облікових даних. Вибір мікросхеми та протоколу має ґрунтуватися на фактичній системі контролю доступу, а не лише на підкладці картки.

Картки фізичного доступу проти карт логічного доступу

Контроль фізичного доступу

Облікові дані фізичного доступу використовуються зі зчитувачами, контролерами дверей, турнікетами, воротами, ліфтами, паркувальними системами чи іншою інфраструктурою, яка регулює в’їзд до місця.

Логічний контроль доступу

Відповідні смарт-карти також можуть брати участь у системах логічного доступу або цифрової ідентифікації, якщо технологія картки, проміжне програмне забезпечення та архітектура автентифікації підтримують необхідну програму.

Одна картка для кількох програм

Підприємства та кампусні проекти можуть поєднувати ідентифікацію співробітників, доступ до дверей, відвідуваність, кафетерій, друк, бібліотеку чи транспортні функції в одному обліковому записі. Багатопрограмні проекти вимагають ретельного планування чіп-пам'яті, домену безпеки та системи зчитування.

Метод друку картки впливає на вибір матеріалу

Друк безпосередньо на картку

Принтери прямого друку передають надруковане зображення безпосередньо на поверхню картки. ПВХ широко використовується для цього процесу, тоді як сумісні PET/PETG, композитні та полікарбонатні карти також можуть підтримуватися відповідним обладнанням.

Ретрансферний друк

Повторний друк спочатку друкує зображення на проміжній плівці, а потім приклеює цю плівку до картки. Оскільки цей процес використовує додаткове тепло, термостійкість карток і стабільність розмірів стають більш важливими.

Ламінування центральної картки

Промислове виробництво карток поєднує друковані ядра, вкладки та накладки за допомогою контрольованої температури, тиску та часу витримки. Усі шари повинні мати сумісну поведінку ламінування, щоб уникнути бульбашок, розшарування, викривлення або надмірної усадки.

Вибір матеріалу картки за очікуваним терміном служби

Короткострокові та середньострокові комерційні повноваження

Бейджі співробітників, картки відвідувачів, готельні картки, членські картки та стандартні комерційні облікові дані часто можуть використовувати ПВХ, коли сумісність друку та економічна ефективність є пріоритетними.

Сертифікати з вищим нагріванням або вищою довговічністю

PET/PETG або композитні конструкції можна розглядати, коли процес виробництва карток або середовище використання вимагають покращених термічних або механічних характеристик.

Довгострокові облікові дані високого рівня безпеки

Полікарбонат особливо актуальний, коли програма вимагає тривалого терміну служби карток, лазерного гравіювання, багатошарової захисної конструкції та більшої стійкості до фізичних змін.

Програми карток доступу за галузями

Корпоративні картки доступу співробітників

Корпоративні облікові дані можуть поєднувати фотографії співробітників, технологію доступу RFID, функції відвідування та візуальне брендування.

Ключ-карти готелю

У проектах готелів зазвичай пріоритетним є економія великого обсягу, якість друку та сумісність із встановленою системою замків.

Студентські та студентські квитки

Облікові дані кампусу можуть інтегрувати доступ до будівлі з відвідуваністю, бібліотекою, громадським харчуванням та іншими авторизованими програмами.

Доступ до промислових об'єктів

На промислових підприємствах може знадобитися більша міцність карток, хімічна стійкість, термостійкість або захисні накладки залежно від умов роботи працівників.

Урядові та захищені ідентифікаційні дані

Урядові проекти ідентифікації можуть вимагати багаторівневої конструкції ПК, лазерної персоналізації, інтегрованих чіпів, оптичних елементів безпеки та тривалого терміну служби.

Контроль якості ПВХ, ПЕТ і ПК смарт-карт

  • Товщина готової картки: перевірте загальну структуру відповідно до специфікацій картки та пристрою для читання.

  • Розміри: перевірте довжину, ширину, радіус кута та точність штампування.

  • Рівність: контроль викривлення після ламінування та персоналізації.

  • Адгезія шару: перевірте наявність бульбашок, відшаровування та розшарування.

  • Якість друку: перевірте реєстрацію, колір, фотографії, дрібний текст і дефекти поверхні.

  • Якість накладення: перевірте прозорість, подряпини, голографічне вирівнювання та розташування магнітної смуги, де це можливо.

  • Розташування чіпа: перевірте розташування чіпа на відповідність перфорації карток і макетам персоналізації.

  • Безперервність антени: перевірте електричну цілісність до та після ламінування.

  • Радіочастотні характеристики: тестування зв'язку картки з сумісними зчитувачами.

  • Кодування: перевірте необхідні дані, ключі та конфігурацію облікових даних, якщо кодування є частиною постачання.

  • Лазерна персоналізація: підтвердьте контрастність, позиціонування та якість даних для лазерних структур ПК.

  • Механічна міцність: визначте вимоги до вигину, стирання чи інші кваліфікаційні вимоги, що відповідають програмі.

Як вибрати ПВХ, ПЕТ або ПК для проекту картки доступу

1. Почніть із системи контролю доступу

Перш ніж вибрати конструкцію картки, визначте встановлений зчитувач, контролер, частоту облікових даних, технологію мікросхеми та необхідний метод автентифікації.

2. Визначте необхідний термін служби картки

Тимчасові облікові дані відвідувача та довгострокове державне посвідчення особи не повинні використовувати однакові критерії відбору матеріалів.

3. Виберіть PVC, PET/PETG, Composite або PC

Зіставте характеристики матеріалу з вартістю, довговічністю, впливом тепла, процесом друку та вимогами до персоналізації.

4. Визначте чіп і частоту

Указуйте LF, HF або UHF лише після визначення точного сумісного з читачем чіпа або технології облікових даних.

5. Побудуйте структуру шару

Визначте товщину серцевини, товщину вкладки, друковані шари та накладки, щоб повна готова листівка відповідала необхідній товщині та рівності.

6. Виберіть процес персоналізації

Перш ніж затверджувати матеріал, підтвердьте друк безпосередньо на картку, друк із повторним перекладом, промисловий офсетний друк, термічну персоналізацію, лазерне гравірування чи інший процес.

7. Визначте функції фізичної безпеки

Вирішіть, чи потрібна обліковим даним голограма, УФ-функція, мікротекст, лазерне зображення, панель підпису, магнітна смуга, прозоре вікно чи інші функції фізичної автентифікації.

8. Перевірте за допомогою реального пристрою для читання та принтера

Оцініть зразки карток за допомогою призначеного пристрою для читання, кодування, принтера, ламінатора та середовища контролю доступу, перш ніж затверджувати масове виробництво.

Яку інформацію покупці повинні включати в запит на пропозицію картки доступу?

  • Застосування: посвідчення працівника, ключ від готелю, картка кампусу, картка відвідувача, безпечна ідентифікація або інша програма.

  • Матеріал картки: ПВХ, ПЕТ, ПЕТГ, композит ПВХ/ПЕТ або полікарбонат.

  • Готові розміри: ISO ID-1/CR80 або індивідуальний формат.

  • Готова товщина: задайте цільову товщину та допуск.

  • Технологія облікових даних: магнітна смуга, LF, HF, сумісна з NFC, UHF, контактний чіп або подвійна технологія.

  • Чіп: вкажіть точне сімейство чіпів або існуючу картку.

  • Зчитувач: надайте модель зчитувача та систему, якщо потрібно підтвердити сумісність.

  • Друк: офсетний, цифровий, прямий на картку, ретрансферний або попередньо надрукований картковий друк.

  • Персоналізація: фотографія, штрих-код, QR, серійний номер, кодування або лазерне гравіювання.

  • Накладка: стандартна прозора, голографічна, магнітна смуга або лазерна накладка.

  • Магнітна смуга: укажіть LoCo/HiCo або іншу необхідну конфігурацію, де це можливо.

  • Функції захисту: голограма, УФ, мікротекст, лазерна персоналізація або інші вимоги.

  • Навколишнє середовище: звичайне офісне, зовнішнє, промислове, умови з високою температурою або високим рівнем стирання.

  • Очікуваний термін служби: визначте передбачуваний цикл заміни.

  • Кількість: зразок, валідаційна кількість і комерційний прогноз.

  • Рівень постачання: необроблений основний аркуш, накладка, RFID-вставка, чиста картка або готова закодована картка.

Навіщо працювати з Wallis для матеріалів картки доступу?

Основні матеріали ПВХ, ПЕТГ і ПК

Уолліс постачає основні полімерні матеріали для карток, щоб виробники могли вибрати структуру корпусу карток відповідно до вимог до друку, ламінування, довговічності та безпеки.

Матеріали для накладання карток

Варіанти накладки з ПВХ, PETG і ПК можуть захистити серцевини друкованих карт і підтримувати додаткові функції, такі як магнітні смуги, голографічні ефекти та лазерні конструкції.

Вставки RFID Prelam

Уолліс постачає налаштовані LF, HF і UHF вставні структури з чіпом, антеною, компонуванням і вимогами до листа, налаштованими для проекту смарт-картки.

Полікарбонатні матеріали Secure-ID

Полікарбонатні листи серцевини та сумісні накладки можна оцінити для довговічних ідентифікаційних карток, персоналізованих за допомогою лазера облікових даних та інших конструкцій безпечних карток.

Сировина для готових листівок

Покупці можуть обговорити аркуші для виготовлення листівок, накладки, вставки преламу, порожні картки або індивідуальне виготовлення готових карток відповідно до їх моделі виробництва.

Тестування зразків перед серійним виробництвом

Зразки карток або карткових матеріалів дозволяють виробникам оцінити друк, ламінування, перфорацію, кодування, радіочастотну продуктивність і сумісність із зчитувачами, перш ніж затверджувати комерційні обсяги.

Поширені запитання про карти доступу з ПВХ, ПЕТ і ПК

Який матеріал найкращий для карток контролю доступу?

Універсального найкращого матеріалу не існує. ПВХ є привабливим для економічних карток великого обсягу, PET/PETG і композитні структури можуть підвищити міцність або термостійкість, а полікарбонат є кращим, коли важливий довгий термін служби, лазерне гравірування та конструкція документів із підвищеною безпекою.

Чи є полікарбонатна карта доступу більш електронно безпечною, ніж ПВХ?

Не автоматично. Полікарбонат покращує фізичну міцність і підтримує ефективну персоналізацію, що захищає від втручання, наприклад лазерне гравіювання, але захист електронного доступу залежить від чіпа, протоколу облікових даних, криптографії, керування ключами та системи зчитування.

Чи можуть карти ПВХ містити чіпи RFID?

так ПВХ широко використовується навколо вставок прелам RFID, що містять антену та чіп для безконтактного контролю доступу та застосування смарт-карт.

Чи можуть карти PET або PETG використовувати RFID?

так Сумісні конструкції карт PET/PETG можуть містити вставки RFID або смарт-карт, якщо матеріал, процес ламінування та структура антени розроблені разом.

Чи можуть полікарбонатні картки містити безконтактні чіпи?

так Полікарбонатні ідентифікаційні конструкції можуть містити чіпи та антени безконтактних смарт-карт як частину багаторівневих захищених облікових даних.

Що таке RFID прелам?

Вставка RFID prelam — це напівфабрикат аркуша картки, що містить мікросхему RFID та антену, інкапсульовані між пластиковими шарами перед друком, остаточним ламінуванням і перфорацією картки.

У чому різниця між НЧ і ВЧ картками доступу?

Карти доступу НЧ зазвичай працюють на частоті близько 125 кГц, тоді як системи смарт-карт ВЧ зазвичай працюють на частоті 13,56 МГц. Сама по собі частота не визначає безпеку чи сумісність; також має бути підтверджена точна сумісність чіпа та зчитувача.

Чи є NFC таким же, як і кожна карта доступу 13,56 МГц?

Ні. Багато безконтактних технологій працюють на частоті 13,56 МГц, але сама по собі частота не гарантує функціональності NFC або сумісності зчитувачів. Необхідно ідентифікувати конкретний чіп і протокол.

Що таке двочастотна карта доступу?

Двочастотна карта об’єднує дві сумісні технології облікових даних в одній фізичній картці. Це може бути корисним під час міграції системи читання або коли одному користувачеві потрібен доступ до двох різних інфраструктур.

Навіщо використовувати композитні карти ПВХ/ПЕТ?

Композитні конструкції можуть забезпечити кращі теплові та розмірні характеристики порівняно зі стандартним ПВХ, що може бути цінним для ретрансферного друку або додаткового ламінування карток.

Чому полікарбонат використовується для безпечних ідентифікаційних карток?

Полікарбонат поєднує в собі довговічність із багатошаровим злиттям і можливостями лазерної персоналізації. Ці характеристики дозволяють глибше інтегрувати дані та функції безпеки в структуру картки.

Чи можна полікарбонатні ідентифікаційні картки гравірувати лазером?

Так, коли використовуються лазерно-реактивні полікарбонатні шари. Фотографії, текст, числа та інші персоналізовані дані можуть бути створені в структурі PC-карти.

Який стандартний розмір картки доступу?

Багато карток доступу використовують розміри ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 приблизно 85,60 × 53,98 мм. Необхідно також вказати цільову товщину та допуск.

Яка стандартна товщина картки доступу?

Приблизно 0,76 мм або 30 mil є дуже поширеним для стандартних карток ID-1, але точна готова товщина має бути сумісна зі зчитувачем, принтером, чіпом і повною структурою картки.

Чи можуть картки доступу містити і RFID, і магнітні смуги?

так Мультитехнологічні картки можуть поєднувати вставку RFID або смарт-картки з магнітною смугою, якщо цього потребують існуючі системи.

Чи можуть картки доступу містити голографічні функції безпеки?

так Голографічні накладки або інші оптичні елементи можуть бути вбудовані в відповідні конструкції ПВХ, PETG або PC-карт для забезпечення візуальної автентифікації та графічного захисту.

Чи може одна картка доступу працювати з кількома технологіями читання?

Це можливо, якщо картка містить потрібні технології з декількома обліковими даними, а компонування фізичної антени/чіпа підтримує їх. Сумісність має бути перевірена з реальними системами читання.

Чи слід перевіряти карти доступу перед масовим виробництвом?

так Виробничі зразки повинні бути протестовані на розміри, друк, ламінування, радіочастотну продуктивність, кодування, сумісність із зчитувачами, однорідність карток і будь-яку персоналізацію безпеки, необхідну для проекту.

Що потрібно Воллісу, щоб пропонувати картку доступу RFID?

Надайте матеріал картки, розміри, кінцеву товщину, номер чіпа чи наявної картки, частоту, інформацію про зчитувач, малюнок друку, елементи безпеки, вимоги до кодування, кількість і необхідний формат постачання.

Виберіть карти доступу за матеріалом, технологією облікових даних і терміном служби

ПВХ, ПЕТ/ПЕТГ і полікарбонат займають важливе місце у виробництві карток доступу. ПВХ забезпечує економічне виробництво та широку сумісність із друком, ПЕТ/ПЕТГ і композитні матеріали можуть підвищити довговічність і теплові характеристики, тоді як полікарбонат забезпечує міцну платформу для довговічності та персоналізованих за допомогою лазера безпечних облікових даних.

Найважливіший принцип пошуку джерел — уникати розглядання матеріалу основної картки як повного рішення безпеки. Матеріал, чіп, антена, протокол облікових даних, зчитувач, шифрування, персоналізація та конструкція картки повинні бути обрані як одна інтегрована система.

Надішліть Уоллісу свою програму контролю доступу, наявний зчитувач, чіп або частоту, матеріал картки, готову товщину, ілюстрацію, елементи безпеки та кількість, щоб обговорити відповідні матеріали карток, вставки RFID-преламу або готові зразки карток.

Пов'язані блоги

Розпочніть свій проект разом з нами

Застосуйте нашу найкращу пропозицію
Shanghai Wallis Technology Co., Ltd є професійним постачальником із 7 заводами, які пропонують пластикові листи, поліетиленову плівку, основний матеріал для карток, усі види карток і індивідуальні послуги з виготовлення готових пластикових виробів.

Продукти

Швидкі посилання

контакт
      sales@wallis-plastic.com
   +86 13584305752
  No.912 YeCheng Road, Jiading Industry area, Shanghai
© АВТОРСЬКЕ ПРАВО 2026 SHANGHAI WALLIS TECHNOLOGY CO., LTD. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.