RFID tag anténa výrobní technologie
Jsme velkou fotolaboratoř v Shenzhen Čína. Nabízíme knižní publikace, vázaná knížka tisk, papercover kniha tisk, vázaná zápisník, sprial knihtisk, sedlo prošívání kniha, tisk, tisk brožur, funkce obalu, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury k produktům, poznámky, děti kniha, samolepky, všechny druhy speciální papír barevný tisk výrobků, herní kartě tak dále.
Pro více informací prosím navštivte
http://www.Joyful-Printing.com. ENG pouze
http://www.Joyful-Printing.NET
http://www.Joyful-Printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
V současnosti existují tři antény výrobní techniky: leptaný/děrované antény, tištěné antény a rány antény. Mezi nimi vinutí a technologie tisku široce používá v pevninské Číně. Většina výrobců RFID tag na Tchaj-wanu také používají tuto technologii; Zatímco technologie leptání se používá hlavně v Evropě, a na Tchaj-wanu, jsou jen málo flexibilní elektronické obvody. Továrna má schopnost používat tuto technologii pro výrobu RFID tagů. Technologie vinutí lze použít pouze k výrobě 125s a 13,56 M šířky pásma RFID tagů, které nemůže být použito k výrobě štítků RFID UHF pásma. Tisk i leptací techniky lze použít pro hromadné výroby 13.56M, UHF pásma, ale kvalita tisku je horší než leptání a životnost je kratší. Tištěné štítky RFID mají obecně trvanlivost dva až tři roky. Nicméně leptané štítky RFID mají životnost více než deset let.
Podle požadavků na americký pas (e pas) značka má požadavek na životnost více než deset let a musí být vyrobeny leptání technologie. Zde je stručný úvod do charakteristik a rozdíly mezi dvěma technologie navíjení a tisk.
1. vytisknout anténa struktury a funkce
Významný rozdíl mezi RFID tagů (známé také jako karty, bezkontaktní IC) a další produkty karty jako karty kontaktu IC je zahrnutí vložka vrstvu, která obsahuje antény a oplatky. Různé metody výroby vložka tvoří různé výrobní postupy. Různé výrobní postupy ovlivňují také konstrukční řešení RFID tagů. VLOŽKA má tištěnou vrstvu a ochranný film na obou stranách tvoří štítek RFID.
Ve srovnání s zranění antény, tištěné antény mají následující výhody:
(1) tištěné anténa výrobní přesně upravit elektrických výkonových parametrů pro optimalizaci výkonu karet. Konstrukce elektrických výkonových parametrů RFID tag je velmi důležitá, což přímo ovlivňuje, přizpůsobivost a pracovní stabilitu čtení vzdálenost čtečka karet RFID tagu. Hlavní technické parametry hlavní technické vlastnosti RFID tagy jsou: rezonanční frekvence, hodnoty Q a impedance. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, lze získat všechny RFID tag výrobní postupy změnou číslo antény, antény velikost a průměr drátu. Kromě tištěné anténní technologie, je však také možné přesně nastavit požadovanou hodnotu na požadovanou cílovou hodnotu lokálně změníte šířku čáry, Změna tloušťky vrstvy, oplatka a podobně. Rezonanční frekvence, hodnoty Q a impedance RFID tag lze měřit pomocí měřiče impedance nebo síťového analyzátoru.
(2) tištěné anténa výroby může také změnit tvar cívky libovolně plnit užitná požadavky na zpracování. Díky všestranné využívání RFID karet a rostoucí škálu přizpůsobení požadavků existují různé omezení na povrchu RFID tag a kartu těla, jako jsou ražba, citlivé grafické a podobně. Vytištěné anténa vložka lze snadno změnit na libovolný obrazec jako požadované, dokonce i nepravidelné křivky pro splnění požadavků zákazníka bez omezení jakýkoliv výkon.
(3) tištěné anténa výrobní lze použít řadu různých kartu základního materiálu. Tato struktura můžete použít jinou kartu tělo materiálů dle požadavků uživatelů. Vedle PVC PET G, PET, ABS, PC a materiály na bázi papíru lze také použít. . Pokud se používá technologii vinutí, je obtížné produkovat RFID tagů, které jsou přizpůsobeny nepříznivými podmínkami použití materiálů jako KS.
(4) výroba tištěné anténa je vhodná pro oplatka moduly od různých výrobců. Díky široké využití RFID tagů stále více a více výrobců čip IC připojili týmu, který vytváří RFID čip moduly. Kvůli nedostatku jednotných standardů Elektrické výkonové parametry jsou odlišné a flexibilita struktury vložka tištěné antény mohou být srovnány s různé oplatky a moduly v různých formátů pro dosažení nejlepšího výkonu.
2. anténa technologie tisku
Anténa tisk je důležité zpracování krok.
Anténní technologie tisku je stejná jako obecné technologií sítotisku. Nejprve zkontrolujte desku podle tvaru navržená anténa. Tisk OK lze vybrat mezi 100-257 ok/吋 podle aktuální potřeby. Potiskový inkoust je kritická. Vzhledem k tomu, inkoust je elektrický vodič. Hlavními součástmi inkoustu jsou kovy jako stříbro a hliník. Použijte inkousty s nízkou odolností a vysoký poměr hodnota poplatku. Odpor cívky po tisku je obvykle mezi 2 a 25 Ω.
Podle aktuální technické potřeby jednostranně nebo oboustranně tištěné antény lze použít k získání požadovaných indukční reaktance. Chcete-li získat vysoce kvalitní anténa, je nutné zlepšit v mnoha subtilní způsoby, například výběr rukopisu, inkoust usmíření, tlak velikost, OK, výběr, tisk, výroba rozváděčových skříní a vysoušení inkoustu. Všechny vyžadují dlouhodobé praktické zkušenosti akumulace. Nejpozoruhodnější rys tištěné anténa technologie oproti ránu a leptané antény je nízké investiční a vysokou účinnost.
3. připojení technologie mezi modul čip a anténa
Spojení je spojení mezi modul čip a antény, která je klíčovou součástí všech různých anténa výrobní postupy. Vytištěné anténa a modul jsou obecně lepené vodivým lepidlem nebo přímo stisknutí. Překrývající se oblasti tištěné antény je obecně větší než oblast připojení konci modul, který zajišťuje spolehlivost připojení a vysoké teploty a vysokého tlaku během laminace, aby vedení konec modulu a anténa paneláku jsou integrovány. Výhody tohoto typu připojení jsou vysoké technické provozuschopnosti a vysoký výkon spolehlivost.
Tlustovrstvých antény jsou obvykle připájeny k modulu. Tato technologie zajišťuje dobré spojení v případě zajištění spolehlivé pájení, tvrdé anténa a velmi přesné modul pozici a dobré svařovací aktuální ovládací prvek. Však kvůli mnoha kontrolované faktory, vady jako falešné svařování, falešné svařování a částečné svařování jsou náchylné k dojít. Další výhodou tohoto typu připojení je, že ji lze snadno připojit pomocí malé moduly, jako jsou Mifare1, FCP2 moduly, atd bez snížení propustnosti a zvýšení nákladů. S tímto modulem malé balení RFID tagů s tloušťka ≦0.5 mm mohou být vytvořena s žádné stopy na povrchu. RFID tag zpracovatelský průmysl nyní s technologií lepení oplatky na tištěné antény a je široce používán ve výrobě inteligentních značek.

