Alle Kategorier

Andre språk

1. Hva er EAS? 
 
Elektronisk artikkelovervåking er et system som beskytter varer mot tyveri. Et EAS-system har tre komponenter:
1) Etiketter og harde etiketter-elektroniske sensorer som er festet til varer med pinner eller snorer;
2) Deaktiveringsanordninger og løsnere som brukes på salgsstedet for elektronisk å deaktivere etiketter og ta av gjenbrukbare harde merker etter hvert som varer kjøpes; 
3) Detektorer som oppretter en overvåkingssone ved utganger eller kasseganger.
EAS-prosessen begynner med å feste etiketter eller harde etiketter til varer. Når en vare kjøpes, deaktiveres etiketten eller den harde etiketten fjernes. Men hvis varer med en aktiv etikett eller hard tag bæres forbi detektoren, høres en alarm.
Over 800,000 XNUMX EAS-systemer er installert over hele verden, først og fremst i detaljmarkedet. Dette inkluderer klær, narkotika, rabatt, hjemmesentre, hypermarkeder, mat, underholdning og spesialitetsbutikker.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
2. Hvordan fungerer EAS-systemer? 

EAS-systemer fungerer ut fra et enkelt prinsipp uavhengig av produsent eller spesifikk type teknologi som brukes: en sender sender et signal med definerte frekvenser til en mottaker. Dette skaper et overvåkingsområde, vanligvis ved en kassa eller en utgang når det gjelder butikker. Når du kommer inn i området, skaper en etikett eller etikett med spesielle egenskaper en forstyrrelse som oppdages av mottakeren. Den eksakte måten som merkelappen eller etiketten forstyrrer signalet på, er en særegen del av forskjellige EAS-systemer. For eksempel kan etiketter eller etiketter endre signalet ved å bruke et enkelt halvlederkryss (den grunnleggende byggesteinen til en integrert krets), en innstilt krets som består av en induktor og kondensator, myke magnetiske striper eller ledninger eller vibrerende resonatorer.
Ved utforming er det forstyrrede signalet skapt av taggen og oppdaget av mottakeren særegent og sannsynligvis ikke skapt av naturlige omstendigheter. Taggen er nøkkelelementet, for den må skape et unikt signal for å unngå falske alarmer. Forstyrrelsen i det elektroniske miljøet forårsaket av en merkelapp eller etikett skaper en alarmtilstand som vanligvis indikerer at noen stjeler eller fjerner en beskyttet gjenstand fra området.
Teknologiens natur dikterer hvor bred utgangs-/inngangsgangen kan være. Systemer er tilgjengelige som dekker fra en smal gang opp til et stort kjøpesenter. På samme måte påvirker typen teknologi hvor lett det er å skjerme (blokkere eller detunere signalet), synligheten og størrelsen på etiketten, frekvensen av falske alarmer, prosentandelen av deteksjonsraten (plukkhastigheten) og kostnadene. Fysikken til en bestemt EAS-tag og resulterende EAS-teknologi bestemmer hvilket frekvensområde som brukes til å opprette overvåkingsområdet. EAS-systemer spenner fra svært lave frekvenser til radiofrekvensområdet. Tilsvarende spiller disse forskjellige frekvensene en nøkkelrolle for å etablere funksjonene som påvirker driften.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------
3. Hvordan fungerer akusto-magnetisk teknologi? 
 
Akusto-magnetiske EAS-systemer bruker en sender for å lage et overvåkingsområde der tagger og etiketter oppdages. Senderen sender et radiofrekvenssignal med en frekvens på 58 kHz (tusenvis av sykluser per sekund), men frekvensen sendes i pulser. Sendesignalet aktiverer en brikke i overvåkingssonen. Når sendesignalpulsen slutter, reagerer taggen og sender ut et enkelt frekvenssignal som en stemmegaffel.
Merkesignalet har omtrent samme frekvens som sendersignalet. Mens senderen er av mellom pulser, registreres merkesignalet av en mottaker. En mikrodatamaskin sjekker merkesignalet som oppdages av mottakeren for å sikre at det er på riktig frekvens, forekommer i tid synkronisert med senderen, på riktig nivå og med riktig repetisjonshastighet. Hvis kriteriene er oppfylt, oppstår en alarm.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------
4. Hvordan fungerer elektromagnetisk teknologi? 
 
Det elektromagnetiske EAS-systemet skaper et lavfrekvent elektromagnetisk felt (grunnfrekvenser mellom 70 Hz og 1 kHz brukes vanligvis) mellom to pidestaller ved en utgangs- eller kassegang. Feltet varierer kontinuerlig i styrke og polaritet, og gjentar en syklus fra positiv til negativ og tilbake til positiv igjen. For hver halve syklus endres polariteten til magnetfeltet mellom sokkelene.
Som svar på det endrede magnetiske feltet skapt av senderen, "bytter" magnetfeltdomenet til merkematerialet brått ettersom feltstyrken varierer forbi et bestemt punkt, enten positivt eller negativt, i løpet av hver halvdel av sendesyklusen. Denne brå endringen i den magnetiske tilstanden til merkematerialet genererer et momentant signal som er rikt på harmoniske (multipler) av grunnfrekvensen. Ved hjelp av elektroniske signalbehandlingsteknikker identifiserer systemet at harmoniske er på riktige frekvenser og nivåer, og at de oppstår på riktig tidspunkt i forhold til sendersignalet. Hvis kriteriene er oppfylt, oppstår en alarm.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
5. Hvordan fungerer Swept-RF?

I likhet med andre EAS-teknologier, bruker swept-rf en sender for å lage et overvåkingsområde der tagger og etiketter oppdages. Senderen sender et signal som varierer mellom 7.4 og 8.8 MHz (millioner av sykluser per sekund), som er grunnen til at det kalles sveipet; den sveiper over en rekke frekvenser.
Sendersignalet gir energi til swept-rf-etiketten eller etiketten, som er sammensatt av en krets som inneholder en kondensator og en induktor eller spole, som begge lagrer elektrisk energi. Når de er koblet sammen i en sløyfe, kan komponentene sende energi frem og tilbake eller "resonere". Frekvensen som kretsen resonerer med, styres ved å matche lagringskapasiteten til spolen og kondensatoren. Merket reagerer ved å sende ut et signal som oppdages av en mottaker. I tillegg til det lille merkesignalet, reagerer mottakeren også på det mye større sendersignalet. Ved å detektere en faseforskjell mellom disse to signalene, og andre egenskaper ved merkesignalet, gjenkjenner mottakeren tilstedeværelsen av en merkelapp og genererer en alarm.

For mer informasjon og andre spørsmål, vennligst kontakt våre teknikere.
Teknisk avdeling: +86-21-52360266 Ext: 8020
Manager: Johnson Gao

Kontakt oss

  • Tel: + 86-21-52353905
  • Fax: + 86-21-52353906
  • E-post: hy@highlight86.com
  • Adresse: Rom 818-819-820, bygning B, St. NOAH, nr. 1759, Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai, Kina.