RFID tag antenn tillverkningsteknik
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
För närvarande finns det tre antenntillverkningstekniker: etsade / stansade antenner, tryckta antenner och sårantenner. Bland dem har lindnings- och tryckteknik använts i stor utsträckning på fastlandet. De flesta av RFID-tagg tillverkarna i Taiwan använder också denna teknik; medan etsningstekniken huvudsakligen används i Europa, och i Taiwan finns det bara några flexibla kretskort. Fabriken har möjlighet att använda denna teknik för att tillverka RFID-taggar. Vridteknik kan endast användas för att tillverka 125K och 13.56M bandbredd RFID-taggar, som inte kan användas för att tillverka UHF bandbredd RFID-taggar. Både tryck och etsningsteknik kan tillämpas på massproduktion av 13,56M, UHF-bandbredd, men kvaliteten på utskriften är sämre än etsningen och hållbarheten är kortare. Generellt skrivna RFID-taggar har en hållbarhet om två till tre år. Etsade RFID-taggar har dock en hållbarhet på mer än tio år.
I enlighet med kraven i det amerikanska passet (e-pass) har märket ett hållbarhetskrav på mer än tio år och måste tillverkas av etsningstekniken. Nedan följer en kort introduktion till egenskaper och skillnader mellan de två teknologierna för lindning och tryckning.
1. Tryckt antennstruktur och funktioner
En signifikant skillnad mellan RFID-taggar (även känd som IC-kort utan kontakt) och andra kortprodukter, såsom kontakt IC-kort, är införandet av ett INLAY-lager innehållande antenner och wafers. Olika INLAY-tillverkningsmetoder bildar olika tillverkningstekniker. Olika tillverkningstekniker påverkar också den strukturella utformningen av RFID-taggar. En INLAY har ett tryckt lager och en skyddande film på båda sidor för att bilda en RFID-tagg.
Jämfört med sårantenner har tryckta antenner följande fördelar:
(1) Trycksatt antenntillverkning kan exakt justera prestandaparametrar för att optimera kortets prestanda. Utformningen av de elektriska prestandaparametrarna för RFID-taggen är mycket viktig, vilket direkt påverkar anpassningsförmågan och arbetsstabiliteten hos RFID-taggavståndet till kortläsaren. De viktigaste tekniska parametrarna för de viktigaste tekniska egenskaperna hos RFID-taggar är: resonansfrekvens, Q-värde och impedans. För att uppnå optimal prestanda kan alla RFID tag tillverkningstekniker erhållas genom att ändra antennnummer, antennstorlek och tråddiameter. Förutom den tryckta antenntekniken är det emellertid också möjligt att noggrant justera det önskade värdet till det önskade målvärdet genom att lokalt ändra linjens bredd, ändra tjockleken hos skivskiktet och liknande. Resonansfrekvensen, Q-värdet och impedansen för RFID-taggen kan mätas med hjälp av en impedansmätare eller en nätverksanalysator.
(2) Trycksatt antenntillverkning kan ändra formens spole godtyckligt för att möta användarens ytbehandlingsbehov. På grund av den mångsidiga användningen av RFID-kort och det ökande utbudet av personaliseringskrav finns det olika begränsningar på ytan av RFID-taggen och kortkroppen, såsom prägling, känslig grafik och liknande. Den INLAY-skrivna antennen kan enkelt bytas till önskad form, även oregelbundna kurvor för att möta kundernas krav utan att minska prestanda.
(3) Trycksatt antenntillverkning kan använda en mängd olika kortbasmaterial. Denna struktur kan använda olika kortkroppsmaterial enligt användarens krav. Förutom PVC, PET-G, PET, ABS, PC och pappersbaserade material kan också användas. . Om lindningsteknologi används är det svårt att producera RFID-taggar som är anpassade till hårda miljöförhållanden med hjälp av material som datorer.
(4) Trycksatt antenntillverkning är lämplig för wafermoduler från olika tillverkare. Med den utbredda användningen av RFID-taggar har fler och fler IC-chiptillverkare gått med i teamet som producerar RFID-chipmoduler. På grund av bristen på enhetliga standarder är de elektriska prestandaparametrarna olika, och flexibiliteten hos INLAY-strukturen för tryckta antenner kan matchas med olika wafers och moduler i olika paketformat för att uppnå bästa prestanda.
2. Antenntrycksteknik
Antennutskrift är ett viktigt bearbetningssteg.
Antennautskriftstekniken är densamma som den allmänna skärmtryckstekniken. Först gör du en tallrik enligt den utformade antennformen. Trycknätet kan väljas mellan 100-257 mesh / 吋 enligt aktuella behov. Valet av tryckfärg är kritiskt. Eftersom bläcket är en elektrisk ledare. Bläckens huvudkomponenter är metaller som silver och aluminium. Använd bläck med låg resistivitet och hög laddningsförhållande. Spolens resistans efter utskrift är vanligtvis mellan 2 och 25 Ω.
Enligt de faktiska tekniska behoven kan den enkelsidiga eller dubbelsidiga tryckta antennen användas för att erhålla den erforderliga induktiva reaktansen. För att få en högkvalitativ antenn är det också nödvändigt att förbättra på många subtila sätt, till exempel bläckval, bläckförstoring, tryckstorlek, maskevalg, tryckta kartongproduktion och bläcktorkning. Dessa kräver långvarig praktisk erfarenhet av ackumulering. Den mest anmärkningsvärda egenskapen hos tryckt antennteknik jämfört med sår och etsad antenner är den låga investeringen och hög effektivitet.
3. Anslutningstekniken mellan chipmodulen och antennen
Anslutning är kopplingen mellan chipmodulen och antennen, som är en viktig del av alla olika antenntillverkningstekniker. Den tryckta antennen och modulen är i allmänhet bundna av ett ledande lim eller direkt pressat. Överlagringsområdet för den tryckta antennen är i allmänhet större än området för anslutningsänden av modulen, vilket säkerställer anslutningens tillförlitlighet och hög temperatur och högt tryck under laminering, så att modulens ledande ände och antennen tornblocket är integrerat. Fördelarna med denna typ av anslutning är hög teknisk driftsäkerhet och hög prestanda pålitlighet.
Trådlindade antenner löds typiskt till modulen. Denna teknik säkerställer en bra förbindelse vid säkerställande av en pålitlig lödning, en antennhård och en mycket exakt modulposition och en bra svetsströmstyrning. På grund av många kontrollerade faktorer är dock fel som svetsning, falsk svetsning och partiell svetsning vanligt. En annan fördel med denna typ av anslutning är att den enkelt kan anslutas med hjälp av små moduler som Mifare1, FCP2-moduler etc. utan att minska genomströmningen och öka kostnaderna. Med denna lilla paketmodul kan RFID-taggar med en tjocklek av <0,5mm tillverkas="" utan="" spår="" på="">0,5mm> RFID-taggen tillverkningsindustrin har nu tekniken att binda wafers till tryckta antenner och används ofta i produktionen av smarta etiketter.

