RFID tag antenne produktionsteknologi
Vi er et stort trykkeri selskab i Shenzhen Kina. Vi tilbyder alle bogen publikationer, indbundet bogtrykning, bogtryk bogtrykning, notebook bogbøger, trykt bogtryk, saddle stiching bogtrykning, hæfte trykning, emballage kasse, kalendere, alle former for PVC, produkt brochurer, noter, børnebog, klistermærker, alle typer af særlige papir farve trykning produkter, game cardand så videre.
For mere information besøg venligst
http://www.joyful-printing.com. Kun ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
I øjeblikket er der tre antenneproduktionsteknikker: ætsede / stansede antenner, trykte antenner og sårantenner. Blandt dem er vikling og trykningsteknologi blevet anvendt meget i fastlandet Kina. De fleste af RFID tag fabrikanterne i Taiwan bruger også denne teknologi; mens ætsningsteknologien hovedsagelig anvendes i Europa, og i Taiwan er der kun få fleksible kredsløb. Fabrikken har evnen til at bruge denne teknologi til fremstilling af RFID-tags. Winding teknologi kan kun bruges til fremstilling af 125K og 13.56M båndbredde RFID tags, som ikke kan bruges til fremstilling af UHF båndbredde RFID tags. Både trykning og ætsningsteknikker kan anvendes til masseproduktion af 13,56M, UHF-båndbredde, men kvaliteten af trykket er værre end ætsningen, og holdbarheden er kortere. Generelt trykte RFID-tags har en holdbarhed på to til tre år. Etsede RFID-tags har dog en holdbarhed på mere end ti år.
I henhold til kravene i det amerikanske pas (e-pas) har mærket et holdbarhedskrav på mere end ti år og skal fremstilles ved etsningsteknologi. Nedenstående er en kort introduktion til egenskaberne og forskellene mellem de to teknologier for vikling og udskrivning.
1. Trykt antenne struktur og funktioner
En signifikant forskel mellem RFID-tags (også kendt som IC-kort uden kontakt) og andre kortprodukter, såsom kontakt IC-kort, er inklusion af et INLAY-lag indeholdende antenner og wafers. Forskellige produktionsmetoder fremstilles ved forskellige fremstillingsmetoder. Forskellige fremstillingsteknikker påvirker også strukturelle design af RFID-tags. En INLAY har et trykt lag og en beskyttende film på begge sider for at danne en RFID tag.
Sammenlignet med sårantenner har trykte antenner følgende fordele:
(1) Trykt antennefremstilling kan nøjagtigt justere elektriske ydeevneparametre for at optimere kortets ydeevne. Udformningen af RFID-mærkningens elektriske ydeevneparametre er meget vigtig, hvilket direkte påvirker tilpasningsevnen og arbejdsstabiliteten af RFID-taglæsningsafstanden til kortlæseren. De vigtigste tekniske parametre for de vigtigste tekniske egenskaber ved RFID-tags er: resonansfrekvens, Q-værdi og impedans. For at opnå optimal ydelse kan alle RFID tag fremstillingsmetoder opnås ved at ændre antenne nummer, antenne størrelse og wire diameter. Udover den trykte antenneteknologi er det imidlertid også muligt at justere den ønskede værdi nøjagtigt til den ønskede målværdi ved lokalt at ændre bredden af linjen, ændre tykkelsen af waferlaget og lignende. Resonansfrekvensen, Q-værdien og impedansen af RFID-mærket kan måles ved hjælp af en impedansmåler eller en netværksanalysator.
(2) Trykt antennefremstilling kan ændre spolenes form vilkårligt for at imødekomme brugerens overfladebehandlingskrav. På grund af den alsidige brug af RFID-kort og det stigende antal personaliseringskrav er der forskellige begrænsninger på overfladen af RFID-mærket og kortlegemet, såsom prægning, følsom grafik og lignende. Den trykte antenne INLAY kan nemt ændres til enhver form efter behov, selv uregelmæssige kurver for at imødekomme kundernes krav uden at reducere ydeevnen.
(3) Trykt antennefremstilling kan bruge en række forskellige kortbasismaterialer. Denne struktur kan bruge forskellige kortkropsmaterialer efter brugerens krav. Udover PVC, PET-G, PET, ABS, PC og papirbaserede materialer kan også anvendes. . Hvis der anvendes viklingsteknologi, er det svært at producere RFID-tags, der er tilpasset hårde miljøforhold ved hjælp af materialer som pc'er.
(4) Trykt antennefremstilling er velegnet til wafer moduler fra forskellige producenter. Med den udbredte brug af RFID-tags er flere og flere IC-chipproducenter blevet tilmeldt teamet, der producerer RFID-chipmoduler. På grund af manglen på ensartede standarder er de elektriske præstationsparametre forskellige, og fleksibiliteten af INLAY-strukturen i den trykte antenne kan matches med forskellige wafers og moduler i forskellige pakkeformater for at opnå den bedste ydelse.
2. antenneudskrivningsteknologi
Antenneudskrivning er et vigtigt forarbejdningstrin.
Antenneudskrivningsteknologien er den samme som den generelle skærmtryksteknologi. Først skal du lave en plade i overensstemmelse med den formede antenneform. Tryksnettet kan vælges mellem 100-257 mesh / 吋 i henhold til de faktiske behov. Valget af trykfarve er kritisk. Da blækket er en elektrisk leder. Blækets hovedkomponenter er metaller som sølv og aluminium. Brug blæk med lav resistivitet og høj ladning-til-værdi-forhold. Spolenes modstand efter udskrivning er generelt mellem 2 og 25 Ω.
Ifølge de faktiske tekniske behov kan den ensidige eller dobbeltsidede trykte antenne bruges til at opnå den krævede induktive reaktans. For at opnå en antenne af høj kvalitet er det også nødvendigt at forbedre på mange subtile måder, såsom blækvalg, blækafstemning, trykstørrelse, maskevalg, printpladeproduktion og blæktørring. Disse kræver langvarig praktisk akkumulering. Den mest bemærkelsesværdige træk ved trykt antenne teknologi sammenlignet med sår og ætsede antenner er den lave investering og høj effektivitet.
3. Forbindelsesteknologien mellem chipmodulet og antennen
Tilslutning er forbindelsen mellem chipmodulet og antennen, hvilket er en nøgle del af alle forskellige antenneproduktionsteknikker. Den trykte antenne og modulet er generelt bundet af et ledende klæbemiddel eller direkte presset. Det overlappende område af den trykte antenne er generelt større end området af forbindelsesenden af modulet, hvilket sikrer tilslutningens pålidelighed og høj temperatur og højt tryk under laminering, således at modulets ledende ende og antennen tårnblokken er integreret. Fordelene ved denne type forbindelse er høj teknisk drift og høj ydeevne pålidelighed.
Wirewound antenner er typisk loddet til modulet. Denne teknologi sikrer en god forbindelse i tilfælde af at sikre en pålidelig lodning, en antennehard og en meget præcis modulposition og en god svejsestrømstyring. På grund af mange kontrollerede faktorer er defekter som falsk svejsning, falsk svejsning og delvis svejsning imidlertid tilbøjelige til at forekomme. En anden fordel ved denne type forbindelse er, at den nemt kan tilsluttes ved hjælp af små moduler som Mifare1, FCP2 moduler osv. Uden at reducere gennemstrømning og øgede omkostninger. Med dette lille pakkemodul kan RFID-tags med en tykkelse på <0,5mm fremstilles="" uden="" spor="" på="">0,5mm> RFID-tag fremstillingsindustrien har nu teknologien til at binde wafers til trykte antenner og er meget udbredt i produktionen af smart tags.

