Индивидуальная печатьОбработка штемпельной резкойМатериалы для ПЭТДвухстороннее питание лентыТелефон/WeChat 18666911248Индивидуальная печатьОбработка штемпельной резкойМатериалы для ПЭТДвухстороннее питание лентыТелефон/WeChat 18666911248

Дом / Вопросы и ответы по закупкам

Как работают магнитные карты и как работают магнитные карты!

2014-05-07 · Магнитные карты изготавливаются путём покрытия поверхности слоем пластика или другой бумагой. Их основные характеристики — высокая прочность, термостойкость, водонепроницаемость и влагостойкость, а также относительно износостойкость.

Принцип магнитной карты
     Магнитные карты изготавливаются путём покрытия поверхности слоем пластика или другой бумагой. Их основные характеристики — высокая прочность, термостойкость, водонепроницаемость и влагостойкость, а также относительно износостойкость.
    После того как магнитная карта покрыта этой пленкой, машина записывает в неё информацию о магнитном поле. Мы называем их магнитными полями частиц. Эти частицы очень мелкие и хранятся на мембране поверхности карты. Они состоят из множества различных магнитных частиц, которые дают разную информацию. Затем через считыватель магнитных карт можно считывать и распознавать частицы магнитного поля на поверхности карты. Идентифицируя эти магнитные частицы, информация о магнитном поле может быть выведена на компьютер. Это то, что обычно называют данными, отображаемыми после прохождения карты.
    Внутри магнитной полосы есть три независимых дорожки: TK1, TK2 и TK3. TK1 может писать до 79 букв или символов; TK2 может записывать до 40 символов; TK3 может записать до 107 символов. Магнитные карты также можно разделить на полоски с высоким и низким сопротивлением. Полоски с высоким сопротивлением особенно устойчивы к помехам окружающей среды, тогда как полосы с низким сопротивлением менее устойчивы к помехам окружающей среды. Однако есть и недостатки: магнитные полосы имеют небольшую ёмкость хранения информации, легко читаются и подделываются, а также имеют низкую конфиденциальность, поэтому требуют поддержки компьютерных сетей или центральных баз данных.

Как магнитные карты записывают данные
    Записывающая головка состоит из кольцевого железного сердечника с внутренними зазорами и катушками, намотанными вокруг сердечника. Магнитные карты изготавливаются из подложки из определённого материала и микромагнитных материалов, равномерно покрытых основанием считывателя магнитных карт. Во время записи магнитная поверхность магнитной карты движется с определённой скоростью, или головка записи движется с определённой скоростью, соприкасаясь с зазором или магнитной поверхностью записывающей головки. После подачи тока на катушку магнитной головки в зазоре создаётся магнитное поле, пропорциональное току, поэтому магнитный материал, контактирующий между магнитной зажимкой и зазором, намагничивается. Если ток записанного сигнала меняется со временем, то когда магнитный материал на магнитной карте проходит через зазор (потому что карта или магнитная головка движется), он будет намагничен в разной степени в зависимости от тока. После намагниченности магнитной карты магнитный слой карты, выходящий из зазора, оставляет остаточный магнетизм, соответствующий изменению тока.
    Если сигнал тока (или сила магнитного поля) меняется в соответствии с синусоидальной диаграммой, то оставшийся магнитный поток на магнитной карте также меняется в соответствии с синусоидальной диаграммой. Когда ток положительный, он вызывает магнитную полярность слева направо (от N к S); Когда ток меняется, магнитная полярность также меняется. Итоговый результат можно рассматривать как длину волны на магнитной карте от N до S и обратно к N, либо как два магнитных стержня, соединённых одинаковой полярностью. Это несколько упрощённый результат; однако следует помнить, что остаточный магнетизм Br меняется синусоидально. Когда сигнальный ток достигает максимума, продольная плотность магнитного потока также достигает максимума. Записывающий сигнал записывается как остаточное магнитное остаточное синусоидальное изменение и сохраняется на магнитной карте.


Введение в дорожки магнитных карт
На магнитной полосе есть три магнитных дорожки. Дорожки 1, треки 2 и треки 3 — это дорожки для чтения/записи, которые можно читать или записывать во время использования.
Трек 1 может записывать цифры (0-9), буквы (A-Z) и некоторые другие символы (например, скобки, разделители и т.д.), максимум 79 цифр или букв.
Треки 2 и 3 могут записывать только номера (0-9). Трек 2 может записывать до 40 символов, трек 3 — до 107 символов.
Магнитные полосы — это тонкие слои материала, состоящие из расположенных и ориентированных частиц оксида железа (также называемых пигментами). Они плотно склеиваются смоляными клеями и приклеиваются к немагнитным субстратным материалам, таким как бумага или пластик.

Краткое описание магнитной карты
По сути, магнитные полосы — это те же ленты или диски, используемые в компьютерах; их можно использовать для записи букв, символов и числовой информации. С помощью склеивания или термогерметизации магнитные карты прочно интегрируются с пластиком или бумагой. Информация, содержащаяся в магнитных полосах, обычно больше, чем у длинных штрихкодов. Магнитная полоса может быть разделена на три независимых дорожки, называемые TK1, TK2 и TK3. TK1 может записывать до 79 букв или символов; TK2 может записывать до 40 символов; TK3 может записать до 107 символов. Поскольку магнитные карты недорогие, простые в использовании, простые в управлении и обладают определёнными функциями безопасности, их разработка получает десятилетиями сильную поддержку со стороны многих всемирно известных компаний, особенно государственных ведомств по всему миру, что делает магнитные карты широко используемыми и проникающими во все сферы повседневной жизни.

Карты с магнитной полосой
Request a quote

Получите план оценки стоимости

Просто опишите свой сценарий использования, и мы предоставим вам смету! Спасибо за сотрудничество!

Телефон/WeChat:18666911248Электронная почта:[email protected]WhatsApp:+86 186 6691 1248

Быстрый запрос

Простое заполнение, быстрая сметка

Телефон/WeChat: 18666911248
Электронная почта: [email protected]
Быстрый запрос