2 つの読み取りワークフロー用のコンパクトなデュアル周波数 RFID タグ-
当社のデュアル周波数 RFID タグは、M4QT UHF チップと NXP ICODE SLIX HF チップをコンパクトな 75 × 40 × 0.3 mm の粘着ラベルに組み合わせています。これにより、2 つの別々のラベルを適用することなく、1 つのタグ付きアイテムが UHF 識別と近距離 HF 検証に参加できるようになります。-
印刷可能なコート紙の構造には、ラベルの転写を防止する改ざん防止構造が含まれています。-購入者は、各周波数のジョブを定義し、2 つのチップのアイデンティティをマッピングし、実際のパッケージまたは資産で取り外しの応答をテストする必要があります。
860 – 960 MHz の識別
M4QT インターフェースは ISO 18000-6C Gen2 動作をサポートします。互換性のある UHF リーダーおよび正しく設計された読み取りゾーンと組み合わせることで、在庫、物流、および資産識別プロセスを実行できます。
13.0 ~ 14.5 MHz の検証
NXP ICODE SLIX インターフェースは、互換性のある HF 機器による近距離識別をサポートしています。{0}エンコードする前に、対象となるリーダー、データ形式、およびインタラクションを確認する必要があります。
デュアル周波数RFIDタグの仕様
| 仕様 | 公開された構成 | 調達チェック |
|---|---|---|
| 仕上がり寸法 | 75×40×0.3mm | 利用可能な平面領域と印刷の向きを確認してください。 |
| アンテナの寸法 | 70×36mm | アンテナを折り目、端、金属から遠ざけてください。 |
| チップの組み合わせ | NXP ICODE SLIX および M4QT | 各インターフェイスに特定のビジネス タスクを割り当てます。 |
| UHFプロトコル | ISO 18000-6C Gen2 | 対象の UHF システムとの互換性を確認します。 |
| 動作周波数 | 860 – 960 MHz および 13.0 – 14.5 MHz | UHF 地域と HF リーダーの要件を確認します。 |
| 公開された記憶 | 96 ビット TID/UID、128 ビット EPC/ブロック、512 ビット ユーザー メモリ、32 ビット アクセスおよび 32 ビット キル | 各チップの正確な割り当てとロック計画を確認してください。 |
| フェイス素材 | 印刷可能なコート紙 | アートワーク、バリアブルデータ、印刷要件を提出します。 |
| 公開された無料航続距離- | 最大 100 cm、リーダーに依存 | 設置後に UHF と HF の性能を別々に測定します。 |
| インストール | 接着剤 | 実際の清潔で乾燥した表面で接着力をテストします。 |
| 標準色 | 白;カスタマイズ可能 | 完成した印刷物と背景の外観を承認します。 |
| 特性 | 改ざん防止- | サンプルの損傷と取り外し後の可読性を検証します。{0} |
1 つのデュアル周波数タグが 2 つのラベルよりも優れている場合-
限られたラベルスペース
75 × 40 mm フォーマットは、1 つの印刷可能領域内に 2 つの RFID インターフェイスを組み合わせています。これにより、個別の UHF ラベルと HF ラベルが多くのスペースを占めるコンパクトなパッケージでのラベル配置の競合を減らすことができます。-
2 つの動作チェックポイント
UHF は物流識別をサポートでき、HF は制御された近距離検証を行うことができます。{0}}これは、倉庫チームと検査チームが異なるリーダー機器を使用する場合に役立ちます。
リンクされたプロダクトアイデンティティ
UHF、HF、および印刷された識別子を 1 つの製品レコードにマッピングできます。マッピング ルールは、運用後に推測するのではなく、データの準備中に確立する必要があります。
2 つの RFID インターフェイスを個別に計画する
| 決断 | UHF要件 | HF 要件 | 共有プロジェクトルール |
|---|---|---|---|
| リーダー機器 | ISO 18000-6C Gen2対応UHFリーダー | NXP ICODE SLIXと互換性のあるリーダー | 各チェックポイントで使用される正確なリーダー モデルをリストします。 |
| 識別データ | EPC、TID、およびオプションのユーザー メモリ フィールド- | HF UID と必要なアプリケーションデータ | 両方の ID が同じアイテムにどのように接続されるかを定義します。 |
| 読み取り距離 | 必要な動作読み取りゾーンを確認します。 | 制御された近距離インタラクションを確認します。- | 取り付け後に各インターフェイスを個別にテストします。 |
| アクセス制御 | アクセス、強制終了、メモリロックの要件を指定します。- | HF データの読み取りおよび書き込み権限を指定します。 | 各フィールドを読み取りまたは変更できる人を文書化します。 |
| ソフトウェアの応答 | インベントリと例外ロジックを定義します。 | 検証または検査の応答を定義します。 | 両方の ID に対して 1 つの承認されたデータベース関係を使用します。 |
インストールと改ざんへの対応チェック-
平らな互換性のある表面を使用する
ラベルを清潔で乾燥した十分に平らな場所に貼り付けます。鋭い曲線、パッケージの折り目、凹凸のある表面は接着力に影響を与え、70 × 36 mm アンテナにストレスを与える可能性があります。
金属への直接取り付けを避ける
この構成は、金属上のタグとして公開されていません。{0}金属は RFID アンテナを離調する可能性があります。金属資産については、当社の製品を比較してください。UHF アンチメタルタグ-または、取り付け構造を審査のために提出してください。
取り外した後に両方のチップをテストする
この製品は不正行為防止として指定されていますが、正確な結果は接着剤と取り外し方法によって異なります。{0}エッジの浮き上がり、部分的な剥離、完全な除去をテストし、両方のインターフェースを再度読み取ります。
適切なアプリケーションのワークフロー
| 応用 | UHFタスク | HF タスク | 購入者の検証 |
|---|---|---|---|
| 電子流通 | 倉庫での取り扱い中に梱包された製品を識別します。 | サービスまたは検査ポイントで個々のアイテムを確認します。 | パッケージの内容、リーダーの配置、ID マッピング |
| 管理された製品循環 | タグ付きユニットを出荷記録と照合します。 | 至近距離でアイテムのアイデンティティを取得します。 | 承認されたデータベースと例外のワークフロー |
| 価値の高い在庫- | 互換性のある機器で在庫識別をサポートします。 | 制御された検査のための 2 番目のインターフェースを提供します。 | -ゾーンの制御と削除-のテスト結果を読む |
| 資産運用管理 | 資産を運用上の EPC レコードに関連付けます。 | サービス時点で資産レコードにアクセスします。 | 台紙の材質、所有権およびライフサイクルステータスを記録する |
パッシブ RFID は、互換性のあるリーダーによって通電されるとタグを識別します。ラベルは、GPS 位置情報、継続的なリアルタイム追跡、または取り外し後の自動アラームを独自に提供するものではありません。-
印刷とデュアル チップ エンコーディングの要件
可視ラベルデータ
ロゴ、商品テキスト、バーコード、シリアル番号の形式、色、印刷の向きを指定します。-使用可能なレイアウトは、ラベルの仕上がり寸法 75 × 40 mm を考慮する必要があります。
- 静的アートワークと可変フィールド
- バーコードの種類とデータソース
- シリアル番号シーケンス-
- 必要な目視検査基準
RFIDデータマッピング
UHF と HF のエンコード手順を個別に提供します。印刷されたシリアル、UHF EPC、および HF ID が対応する必要がある場合は、明示的な関係と推奨される出力ファイル形式を含めてください。-。
- UHF EPC とユーザー メモリ コンテンツ-
- HF レコードまたは識別子の要件
- パスワードとロックの手順
- 相互参照と順序のルール-
承認シーケンスの例
各読み取りポイントを定義する
UHF リーダーと HF リーダー、ターゲット距離、アイテムの方向、各チェックポイントで必要なデータをリストします。
実際の製品に適用する
実際のパッケージ、内容物、設置面、およびラベルの予定位置を使用してください。
両方のデータセットを検証する
UHF および HF の値を読み返し、印刷されたシリアルとの関係を確認します。
除去テストを実行する
部分的または完全に取り外した後、両方のインターフェイスの目に見える損傷と可読性を確認します。
プロジェクトの見積もりに必要な情報
技術情報
- 用途と取り付け面の材質-
- 目的地の国とUHF周波数の要件
- UHFおよびHFリーダーモデル
- 各RFIDインターフェースの対象範囲
- ラベルの除去を試みた後に必要な結果
注文情報
- サンプルと予想される注文数量
- 印刷アートワークと連載形式
- 個別の UHF データ ファイルと HF データ ファイル
- メモリ ロックとパスワードの要件-
- ロールの方向、梱包および送り先
デュアル周波数 RFID タグに関するよくある質問
いいえ、M4QT チップと NXP ICODE SLIX チップは別個の ID とメモリ構造を持っています。データは、定義された番号付けルールまたはデータベース レコードを通じてリンクできますが、自動的には同期されません。
これを実行できるのは、両方のインターフェイス用に特別に設計された機器だけです。標準の UHF リーダーは HF チップを読み取りません。また、標準の HF リーダーは UHF チップを読み取りません。互換性レビューのためにリーダー モデルを送信します。
互換性は想定するのではなく確認する必要があります。電話機、オペレーティング システム、サポートされているプロトコル、アプリケーション、データ形式によって異なります。消費者との対話を承認する前に、対象のデバイスをテストしてください。
商品ページでは最大 100 cm の自由空気値が公開されていますが、両方のインターフェースに対して同一の範囲は定義されていません。{0} UHF と HF の性能は、最終リーダーと取り付け面で個別に測定する必要があります。
このモデルは金属タグとして公開されていません。{0}金属に直接取り付けるとアンテナが離調する可能性があります。適切な構造を検討できるように、金属表面、利用可能なクリアランス、および必要な範囲を提供します。
実際の基材にサンプルを塗布し、意図したプロセスで接着剤を接着させた後、エッジの浮き上がり、部分的な剥離、完全な剥離をテストします。物理的な損傷を検査し、両方の RFID インターフェイスを再確認します。
バルクエンコードの前に両方の読み取りモードを確認する
取り付け面、仕向国、UHF および HF リーダー、データ関係、アートワーク、数量、改ざんテストの要件をお送りください。-
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