Toepassingen en productietechnologie voor RFID-tags
Wij zijn een groot drukkerijbedrijf in Shenzhen China. Wij bieden alle boekpublicaties, hardcover boekafdrukken, papercover boekdruk, hardcover notitieboek, takboekafdrukken, boekafdrukken met zadelafdruk, boekjes printen, verpakkingsdoos, kalenders, alle soorten PVC, productbrochures, notities, kinderboeken, stickers, allemaal soorten speciale papieren kleurendrukproducten, gamekaart enzovoort.
Bezoek voor meer informatie
http://www.joyful-printing.com. Alleen ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
Wat is RFID-technologie?
Voor veel mensen is RFID niet onbekend. De volledige naam van RFID is RadioFrequencyIdentification en Chinese vertaling is identificatie van radiofrequenties. Het is een contactloze automatische identificatietechnologie die doelobjecten automatisch identificeert en relevante gegevens verzamelt via RF-signalen.
De eerste toepassing in de geschiedenis dateert uit de Tweede Wereldoorlog (in de jaren veertig) toen het werd gebruikt om onderscheid te maken tussen vliegtuigen van de tegenstander. Tegen het einde van de jaren 1970, had de Amerikaanse overheid RFID-technologie gebruikt in het Los Alamos Wetenschapslaboratorium voor civiel gebruik en werd het eerst commercieel gebruikt op vee. In de jaren tachtig begonnen verschillende bedrijven in de Verenigde Staten en Europa RFID-tags te produceren. En vandaag. RFID-technologie is op grote schaal gebruikt in verschillende gebieden, typische toepassingen omvatten: logistiek en voorraadbeheer, productie en assemblage, airbagbehandeling, post / express pakketverwerking, documenttracking / bibliotheekbeheer, identificatie van dieren. Sporttiming, toegangscontrole / elektronische tickets en automatische wegentol. De RFID-industrie heeft onbeperkte mogelijkheden en de toepassingen ervan hebben betrekking op productie, logistiek, medische zorg, transport, detailhandel en defensie. Deskundigen voorspellen dat de wereldwijde RFID-markt in 2010 $ 300 miljard zal bereiken.
Het meest eenvoudige RFID-systeem bestaat uit drie delen:
1. Tag (RadioCard): deze bestaat uit een koppelingscomponent en een chip. De tag bevat een ingebouwde antenne voor communicatie met de RF-antenne. Elke tag heeft een unieke elektronische code die aan het object is gekoppeld om het doelobject te identificeren.
2. Reader: een apparaat dat taginformatie leest (en soms schrijft) en dat kan worden ontworpen om in de hand te worden of vast te maken.
3. Antemm: verzend RF-signalen naar de tag en lezer.
Het basiswerkproces van het RFID-systeem is: de lezer verzendt een bepaalde frequentie van het radiofrequentiesignaal via de zendantenne en genereert een geïnduceerde stroom wanneer de radiofrequentie-kaart het werkgebied van de zendantenne binnenkomt, en de energie van de radiofrequentie kaart is geactiveerd; de radiofrequentiekaart geeft de informatie zoals zijn eigen code door de kaart. De ingebouwde antenne wordt verzonden: het draaggolfsignaal dat wordt ontvangen van de RF-kaart die wordt ontvangen door de systeemontvangstantenne wordt via de antenne-aanpasser naar de lezer verzonden, en de lezer demoduleert en decodeert het ontvangen signaal en verzendt deze naar de achtergrond hoofdsysteem voor verwerking. Correlatie verwerking; het hoofdsysteem beoordeelt de legaliteit van de kaart volgens de logische bewerking, voert overeenkomstige verwerking en besturing uit voor verschillende instellingen en geeft een opdrachtsignaal af om de actie van de actuator te regelen. Sommige systemen maken ook verbinding met een externe computer (hostcomputersysteem) via de RS232- of RSR4855-interface van de lezer voor gegevensuitwisseling.
Over het algemeen wordt de frequentie die door een RFID-lezer wordt verzonden de werkfrequentie of draaggolffrequentie van het RFID-systeem genoemd. De RFID-draagfrequentie heeft in principe drie bereiken: lage frequentie (30 tot 300 kHz), hoge frequentie (3 tot 30 MHz) en ultra hoge frequentie (30 tot 3 GHz). Algemene werkfrequenties zijn laagfrequente 125 kHz en 134,2 kHz, hoge frequentie 13,56 MHz, ultrahoge frequentie 433 MHz, 860 tot 930 MHz, 2,45 GHz, en dergelijke.
RFID-toepassing op etiketten
RFID-tags zijn een typische combinatie van substraten en elektronica, waardoor communicatie tussen substraten en computers mogelijk is. De RFID-tag verwijst naar een elektronische chip die de productinformatie en een bijbehorende antenne en voedingsbron op het substraat bevat, een radiosignaal ontvangt zoals een door een speciale lezer via de antenne uitgestraalde microgolf, en geeft de gegevensinformatie weer die zich in de tagchip bevindt . Ten slotte wordt het voor verwerking naar de hostcomputer gestuurd. Daardoor kan het bereiken van non-contact identificatie, search en management, het doorbreken van de beperkingen van traditionele barcodeherkenning, op grote schaal worden toegepast in supermarkten, logistiek, warehousing en andere toepassingen. Het is begrepen. Op dit moment drijft Wal-Mart, 's werelds grootste retailgigant, de toepassing van RFID-tags aan.
Ten opzichte van de barcode. RFID-tags hebben de volgende voordelen:
1. RFID kan in verschillende ruwe omgevingen werken. De aanpasbaarheid van de omgeving: het doelobject wordt automatisch geïdentificeerd door het RF-signaal. Geen behoefte aan zichtbare lichtbron: het is doordringend. Gegevens kunnen rechtstreeks worden gelezen van externe materialen. Bescherm de buitenverpakking. Bespaar tijd uit de doos.
2. Het kan objecten herkennen die met hoge snelheid bewegen. Dit biedt veel gemak voor het identificatie werk.
3. Meerdere tags kunnen tegelijkertijd worden geïdentificeerd. De bediening is snel en gemakkelijk en is geschikt voor gelegenheden voor batchidentificatie.
4. De tags kunnen gegevens opslaan van 512 bytes tot 4 megabytes, afhankelijk van het type verkoper. En ondersteuning voor het schrijven van gegevens. U hoeft geen nieuwe labels te maken.
5. Passieve RFID-tag-energie komt van het elektromagnetische golfsignaal dat door de antenne wordt ontvangen. Geen stroom nodig.
Vanwege de voordelen van RFID-tags. Het heeft zich snel ontwikkeld in het buitenland en is op grote schaal gebruikt op vele gebieden, zoals industriële automatisering, commerciële automatisering, beheer van transportcontroles. Zoals verkeersmonitoringsystemen zoals auto's of treinen. Snelweg automatisch tolheffingssysteem, artikelbeheer. Productie automatiseringslijn. Toegangscontrolesystemen, financiële transacties, opslagbeheer, veebeheer, voertuiginbraak, etc. Lufthansa probeert het vliegticket te vervangen door een RFID-tag. Zo veranderde de traditionele manier van kopen en verkopen van kaartjes. Vandaag is het vandaag. Nieuwe toepassingen van radiofrequentie-identificatietechnologie zijn nog steeds in opkomst.
Afdrukmethode van RFID-tag
RFID heeft zijn grote superioriteit. Er is een tendens om streepjescodes te vervangen, maar een belangrijke factor die hun toepassing belemmert, is kosten. Buitenlandse deskundigen wezen erop. De prijs van RFID-tags varieert nu van $ 0,15 tot $ 10, wat niet aanvaardbaar is voor de meeste handelaren en consumenten. en dus. Veel bedrijven werken nu aan het verlagen van de kosten van RFID. Na de experimenten van veel bedrijven. Gedrukt om geleidende antennes te maken. Kan de kosten van de productie van RFID-tags verlagen. Dit is een grote innovatie in RFID. Tegelijkertijd brengen RFID-tags ook onbeperkte zakelijke kansen voor de grafische industrie.
Allereerst. De eenvoudigste manier om een RFID-tag te maken, is om eerst de chip met geïntegreerde schakeling te plaatsen. De antenne en voeding worden in een chiplaag gemaakt. Doe de onderste laag en de afdrukoppervlaktelaag apart en combineer tenslotte de drie lagen samen. Duidelijk. Deze methode voor het maken van RFiD-tags is relatief eenvoudig te implementeren. De kosten zijn echter ook hoog en het is moeilijk om het te populariseren. Om de toepassing van RFID-tags op grotere schaal te bevorderen, zijn enkele nieuwe technologieën en apparatuur voor RFID-labels continu ontwikkeld.
Later. Het is gebleken dat geleidende tags kunnen worden gebruikt om RFID-tags af te drukken. Geleidende inkt is een drukinkt waarmee stroom kan vloeien met behulp van deze geleidende inkt. Kan draden, circuitcomponenten of antennes op zachte of harde substraten printen. De afgedrukte antenne ontvangt de stroom radio-informatie van de lezer. En door middel van effectieve experimenten, laat het zien dat op de frequenties van ultra hoge frequentie (860MHZ ~ 950MHz) en magnetron (2450MHz). Een antenne bedrukt met geleidende inkt heeft dezelfde functie als een conventionele koperen spoelantenne; nabij de hoge frequentie van 13,56 MHz. Aanvullende verwerkingsstappen zoals het verhogen van de temperatuur of het plateren. De geleidende inktantenne kan worden gemaakt om te werken als een koperen spoelantenne.
Maar. Bij het afdrukken met geleidende inkt. Het is niet alleen een probleem van echt herstel van afbeeldingen, maar vereist ook een bepaalde afdruknauwkeurigheid. Dat wil zeggen, er moet een bepaald dwarsdoorsnede-oppervlak zijn. Gedrukte draden en circuitcomponenten moeten voldoen aan de vereisten van het circuit. Als je echter een heel dunne inkt gebruikt om te printen. Maar het afgedrukte gebied zal groot zijn. Dat wil zeggen dat de regel breed is afgedrukt. Het slimme label zelf bevindt zich echter in een lichte, dunne en kleine ontwikkelingstrend. Kan niet te breed afdrukken. Dus moet de afstand tussen de lijn en de lijn klein zijn. Elke regel moet een bepaalde afdrukdikte hebben. Op dit moment is de dikte van gedrukte antennes in binnen- en buitenland 0,01 ~ 0,04 mm. Dus als u de antenne wilt afdrukken. Op dit moment is de meest effectieve manier om zeefdruk te gebruiken. En de drukdikte van de zeefdrukmachine moet zeer uniform zijn.
Het proces van het afdrukken van een RFID-label door zeefdrukken is in hoofdzaak identiek aan andere zeefdrukmethoden. Omdat het afgedrukte beeldgebied van RFID-tags vaak klein is. En moet een goede afdruknauwkeurigheid hebben tijdens het afdrukken. Dit voegt veel moeite toe aan RFID-tags voor zeefdrukken. Daarom moet het volgende worden opgemerkt bij het gebruik van RFID-tags voor zeefdrukken:
1. Bij het kiezen van een gaas. Het gaas maakt gebruik van een zeshoekige gatvorm. Dit is voordelig voor de volledige overdracht van geleidende inkt. Het gebruik van solvent-gebaseerde inkten voor geleidende inkten is beter.
2. Creëer uitstekende omstandigheden voor het drogen van de inkt (zoals: verlaag de windsnelheid in de oven) De verwarmingstemperatuur is 140 ° C. De verwarmingsduur ligt tussen 30 seconden en 120 seconden, temperatuur of tijd is niet geschikt Het antennesubstraat zal vervormd raken de standaard ). Goed voor de precieze vormgeving van de contour van de gedrukte spoel.
3. Zorg voor een schone afdrukomgeving. Tijdens het afdrukken van de antenne. Er hoeven geen onzuiverheden aan de inkt te worden toegevoegd. Anders zal het het geleidende effect beïnvloeden. De werkplaatsomgeving vereist geen stof. Stof, enz. Anders zal geleidend stof ze tussen de twee draden verbinden.
Vroeger. Geleidende inkten worden alleen gezeefdrukt. Nu kunnen we de geleidende inkt verlengen om het afdrukken en flexodruk te compenseren. Gravure. Dit kan de efficiëntie van de labelproductie aanzienlijk verbeteren en de productiekosten effectief verlagen. In aanvulling op. Er zijn berichten dat Zuid-Korea inkjetdrukproductieprocessen ontwikkelt om RFID-producten te produceren. Gereduceerd met een tiende in vergelijking met de oorspronkelijke productiekosten. Elk identificatielabel is 1 tot 5 yen ($ 0,000). Er wordt aangenomen dat RFID, door de continue verbetering van productiemethoden en de reductie van productiekosten, een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het dagelijks leven van mensen.

