Izstāde

RFID tagu antenas ražošanas tehnoloģija

Feb 19, 2019 Atstāj ziņu

RFID tagu antenas ražošanas tehnoloģija

Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni

http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

e-pasts: info@joyful-printing.net


Pašlaik ir trīs antenas ražošanas metodes: iegravētas / perforētas antenas, drukātas antenas un brūces antenas. Starp tiem, tinumu un drukāšanas tehnoloģija ir plaši izmantota kontinentālajā Ķīnā. Lielākā daļa RFID tagu ražotāju Taivānā izmanto arī šo tehnoloģiju; kamēr kodināšanas tehnoloģija galvenokārt tiek izmantota Eiropā, un Taivānā ir tikai dažas elastīgas shēmas. Rūpnīcai ir iespēja izmantot šo tehnoloģiju RFID marķējumu ražošanai. Apgriešanas tehnoloģiju var izmantot tikai 125K un 13,56M platjoslas RFID marķējumu ražošanai, ko nevar izmantot UHF joslas platuma RFID marķējumu ražošanai. Gan drukāšanas, gan kodināšanas metodes var izmantot 13,56 M masas ražošanai, UHF joslas platumam, bet drukāšanas kvalitāte ir sliktāka nekā kodināšana un izturība ir īsāka. Parasti drukātiem RFID marķējumiem ir divi līdz trīs gadi. Tomēr iegravētu RFID marķējumu izturība ir ilgāka par desmit gadiem.


Saskaņā ar ASV pases (e-pases) prasībām, marķējuma izturības prasība ir ilgāka par desmit gadiem, un tā ir jāizgatavo ar kodināšanas tehnoloģiju. Tālāk sniegts īss ievads par abu tinumu un drukāšanas tehnoloģiju īpašībām un atšķirībām.


1. Drukātā antenas struktūra un funkcijas


Nozīmīga atšķirība starp RFID tagiem (pazīstams arī kā bezkontakta IC kartes) un citi karšu produkti, piemēram, kontakta IC kartes, ir INLAY slāņa iekļaušana, kas satur antenas un plāksnes. Dažādas INLAY ražošanas metodes veido dažādas ražošanas metodes. Dažādas ražošanas metodes ietekmē arī RFID marķējumu struktūru. INLAY ir iespiests slānis un aizsargplēve abās pusēs, lai izveidotu RFID marķējumu.


Salīdzinot ar brūces antenām, drukātajām antenām ir šādas priekšrocības:


(1) Drukātā antenas ražošana var precīzi pielāgot elektriskās veiktspējas parametrus, lai optimizētu kartes veiktspēju. RFID marķējuma elektrisko veiktspējas parametru dizains ir ļoti svarīgs, kas tieši ietekmē RFID tagu nolasīšanas attāluma līdz karšu lasītājam pielāgošanās spēju un darba stabilitāti. RFID marķējumu galveno tehnisko īpašību galvenie tehniskie parametri ir: rezonanses frekvence, Q vērtība un pretestība. Lai sasniegtu optimālu veiktspēju, visas RFID marķējuma izgatavošanas metodes var iegūt, mainot antenas numuru, antenas lielumu un stieples diametru. Tomēr papildus drukātajai antenas tehnoloģijai ir iespējams precīzi pielāgot vēlamo vērtību vēlamajai mērķa vērtībai, lokāli mainot līnijas platumu, mainot vafeļu slāņa biezumu un tamlīdzīgi. RFID taga rezonanses frekvenci, Q vērtību un pretestību var izmērīt, izmantojot pretestības mērītāju vai tīkla analizatoru.


(2) Drukātā antenas izgatavošana var mainīt patvaļīgu spoles formu, lai atbilstu lietotāja virsmas apstrādes prasībām. RFID karšu daudzveidīgās izmantošanas un personalizācijas prasību daudzveidības dēļ RFID marķējuma un kartes korpusa virsmai ir dažādi ierobežojumi, piemēram, reljefs, jutīga grafika un tamlīdzīgi. Drukāto antenu INLAY var viegli nomainīt uz jebkuru formu pēc vajadzības, pat neregulāras līknes, lai apmierinātu klientu prasības, nesamazinot veiktspēju.


(3) Drukātā antenas ražošana var izmantot dažādus dažādus karšu pamatmateriālus. Šī struktūra var izmantot dažādus karšu materiālus atbilstoši lietotāja prasībām. Papildus PVC, PET-G, PET, ABS, PC un papīra materiāliem var izmantot arī. . Ja tiek izmantota tinumu tehnoloģija, ir grūti ražot RFID marķējumus, kas pielāgoti skarbajiem vides apstākļiem, izmantojot tādus materiālus kā datori.


(4) Drukātas antenas ražošana ir piemērota dažādu ražotāju piedāvātajiem vafeļu moduļiem. Ar plašu RFID marķējumu izmantošanu arvien vairāk IC mikroshēmu ražotāji ir pievienojušies komandai, kas ražo RFID mikroshēmu moduļus. Vienotu standartu trūkuma dēļ elektriskās veiktspējas parametri ir atšķirīgi, un iespiestās antenas INLAY struktūras elastību var saskaņot ar dažādām plāksnēm un moduļiem dažādos iepakojuma formātos, lai sasniegtu vislabāko veiktspēju.


2. antenas drukāšanas tehnoloģija


Antenas drukāšana ir svarīgs apstrādes posms.


Antenas drukāšanas tehnoloģija ir tāda pati kā vispārējā ekrāna drukāšanas tehnoloģija. Pirmkārt, izveidojiet plāksni atbilstoši projektētajai antenas formai. Drukāšanas sietu var izvēlēties no 100 līdz 257 acīm / 吋 atbilstoši faktiskajām vajadzībām. Drukas tintes izvēle ir kritiska. Tā kā tinte ir elektrības vadītājs. Tintes galvenās sastāvdaļas ir metāli, piemēram, sudrabs un alumīnijs. Izmantojiet tintes ar zemu pretestību un augstu uzlādes un vērtības attiecību. Spoles izturība pēc drukāšanas parasti ir no 2 līdz 25 Ω.


Atbilstoši faktiskajām tehniskajām vajadzībām vienpusējo vai divpusējo drukāto antenu var izmantot, lai iegūtu nepieciešamo induktīvo reaktivitāti. Lai iegūtu augstas kvalitātes antenu, ir nepieciešams arī uzlabot daudzus izsmalcinātus veidus, piemēram, tintes izvēli, tintes saskaņošanu, spiediena lielumu, acu izvēli, drukas plāksnes ražošanu un tintes žāvēšanu. Tie visi prasa ilgstošu praktiskās pieredzes uzkrāšanos. Ievērojamākā drukāto antenu tehnoloģiju iezīme salīdzinājumā ar brūcēm un iegravētām antenām ir zemais ieguldījums un augsta efektivitāte.


3. savienojuma tehnoloģija starp mikroshēmas moduli un antenu


Savienojums ir savienojums starp mikroshēmas moduli un antenu, kas ir visu dažādu antenu ražošanas metožu galvenā sastāvdaļa. Drukātā antena un modulis parasti ir savienoti ar vadošu līmi vai tieši piespiež. Drukātas antenas pārklāšanās laukums parasti ir lielāks nekā moduļa savienojuma gala laukums, kas nodrošina savienojuma uzticamību, kā arī augstā temperatūra un augstais spiediens laminēšanas laikā, tā kā moduļa un antenas vadošais gals torņa bloks ir integrēti. Šāda veida pieslēguma priekšrocības ir augsta tehniskā funkcionalitāte un augsta veiktspēja.


Vadu antenas parasti tiek lodētas uz moduli. Šī tehnoloģija nodrošina labu savienojumu, nodrošinot drošu lodēšanu, cieto antenu un ļoti precīzu moduļa pozīciju un labu metināšanas strāvas vadību. Tomēr daudzu kontrolētu faktoru dēļ var rasties tādi defekti kā viltota metināšana, viltota metināšana un daļēja metināšana. Vēl viena šāda veida pieslēguma priekšrocība ir tā, ka to var viegli pieslēgt, izmantojot mazus moduļus, piemēram, Mifare1, FCP2 moduļus utt., Nesamazinot caurlaidspēju un palielinot izmaksas. Izmantojot šo mazo iepakojuma moduli, RFID tagus ar biezumu ≦ 0,5 mm var izgatavot bez virsmas. RFID marķējuma ražošanas nozarei tagad ir tehnoloģija, lai sasaistītu plāksnes ar iespiestām antenām un plaši izmantotu viedo tagu ražošanā.

Nosūtīt pieprasījumu