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洛阳条码采集器的使用须知
条码采集器:又称之为数据采集器、数据盘点机、条码盘点机、掌上pda等等,以下是洛阳条码采集器的使用须知。
一、适用范围 用户根据自身的不同情况,应当选择不同的便携式条码采集器。如果用户在比较大型的、立体式仓库应用便携式条码采集器,由于有些物品的存放位置较高,离操作人员较远,我们就应当选择扫描景深大,读取距离远且首读率较高的采集器。而对于中小型仓库的使用者,在此方面的要求并不是很高,可以选择一些功能齐备、便于操作的采集器。对于用户选购便携式条码采集器来说,选择时最重要的一点是“够用”,即购买适用于本身需要的,而不要盲目购买价格贵、功能很强的采集系统。
二、译码范围 译码范围是选择便携式条码采集器的一个重要指标。 每一个用户都有自己的条码码制范围,大多数便携式条码采集器都可以识别EAN码、UPC码等几种甚至十几种不同的码制,但存在着很大差别。 在物流企业应用中,还要考虑EAN128 码、三九码、库德巴码等。因此,用户在购买时要充分考虑到自己实际应用中的编码范围,来选取合适的采集器。
三、接口要求 采集器的接口能力是评价其功能的又一个重要指标,也是选择采集器时重点考虑的内容。用户在购买时要首先明确自己原系统的操作环境、接口方式等情况,再选择适应该操作环境和接口方式的便携式条码采集器。
四、对首读率的要求首读率是条码采集器的一个综合性指标,它与条码符号的印刷质量、译码器的设计和扫描器的性能均有一定关系。首读率越高,越节省工作时间,但相应的,其价格也必然高出其它便携式条码采集器。在物品的库存盘点过程中,可以通过人工来控制条码符号用便携式条码采集器重复扫描。 因此,对首读率的要求并不严格,它只是工作效率的量度而已。但在自动分捡系统中,对首读率的要求就很高。当然,便携式条码采集器的首读率越高,必然导致它的误码率提高,所以用户在选择采集器时要根据自己的实际情况和经济能力来购买符合系统需求的采集器,在首读率和误码率两者间进行平衡。
五、价格选择便携式条码采集器时,其价格也是应关心的一个问题。便携式条码采集器由于其配置不同、功能不同,价格也会产生很大差异。因此在购买采集器时要注意产品的性能价格比,以满足应用系统要求且价格较低者为选购对象,真正做到物美价廉。
每种条码标签都是一件独立的、设计完整的作品,而不仅仅是一些不同技术和设计方式的简单堆砌。它由原材料、防伪技术、印刷工艺、油墨等专家设计工作组共同完成,绝对不是个人成果。虽然我们不能阻止假冒伪造行为,但如果采用难以模仿的高超技术,并向消费者宣传识别真假产品的知识,即可起到遏制造假的作用。因此,防伪不干胶标签应遵守一定的设计原则:
①选择一种即使被复制也可看出明显差别的特殊设计;
②选用一种伪造困难,且投资昂贵的生产方法;
③充分利用消费者已经掌握的或易于学习的识别真伪的方法来完善防伪设计。
黑白二维条码具有很多优点,在证照的防伪方面起了很大的作用,但仍存在着一大不足之处,其保密防伪功能受到局限。
虽然黑白二维条码可以在编码过程中加入保密性的加密算法,能防止用二维条码的编码方法编制仿造黑白条码,但却不能防止对证卡的单个复制伪造。因为不管二维条码是印刷或喷涂在纸或塑料基底上,都仍是具有高的黑白对比度的黑白条码,人的视觉可以清晰地看出条码符号,采用照相、复印等光电仪器可以十分方便地将二维条码符号复制出来,尤其是高保密度纠错能力强的二维条码,其条码表面符号丢失50%后,仍能正常使用,其照相、复印更容易,因此不能复制的,人眼看不见的隐形二维条码的出现更加完善了二维条码的保密防伪功能。
隐形条码是指将构成黑白条码的黑色的条与白色的空,通过特定波段上的光化反应等处理,使条码符号隐去后,为人眼不能看见,照相机、复印机等光学仪器不能复制,只有通过扫描器才能识读条码信息内容的一种特殊条码。
为什么会出现纸无规律的断裂现象: 1.标签底纸边缘有裂口 2.标签复卷过紧造成渗胶 3.模切不良 4.离型层被破坏 怎么样解决这个问题: 1.在模切加工成成品后,一般会将底纸留得比标签宽一些 2.在贴标过程中控制标签的贴标压力 3.提高模切质量 4.要求生产工序提升。除了这些原因还有以下几点。
1.打印时设置的打印头温度太高。
2.碳带的质量不是太好。
3.打印头位置或压力需要调整。(每台机器装配时都会有误差,同型号的打印机有时也会出现差异),必要时请专业人员来解决。
注意:每台打印机的参数设置不一定都一样,是根据使用耗材和机器性能来调整的。
在当今日常生活生产中一般谈到自动识别技术时就会联想条形码自动识别技术,因为条形码在当今自动识别技术中占有重要的地位。自动识别技术的形成过程是与条形码的发明、使用和发展分不开的。
什么是条形码呢?条形码是由一组规则排列的条和空、相应的数字组成,这种用条、空组成的数据编码可以供机器识读,而且很容易译成二进制数和十进制数。这些条和空可以有各种不同的组合方法,构成不同的图形符号,即各种符号体系,也称码制,适用于不同的应用场合。目前使用频率最高的几种条形码码制是EAN、UPC、39码,交插25码和EAN128码,其中UPC条形码主要用于北美地区,EAN条形码是国际通用符号体系,它们是一种定长、无含义的条形码,主要用于商品标识。 EAN128条形码是由国际物品编码协会(EAN lnternational)和美国统一代码委员会(UCC)联合开发、共同采用的一种特定的条形码符号。它是一种连续型、非定长有含义的高密度代码,用以表示生产日期、批号、数量、规格、保质期、收货地等更多的商品信息。
另有一些码制主要是适应特殊需要的应用方面,如库德巴码用于血库、图书馆、包裹等的跟踪管理、25码用于包装、运输和国际航空系统为机票进行顺序编号,还有类似39码的93码,它密度更高些,可代替39码。上述这些条形码都是一维条形码。由于条形码应用领域的持续拓展,对一定面积上的条形码信息密度和信息量提出了更高的要求。为了更好地满足这种需求,一种新的条形码编码形式——二维条形码 2 Bar code 便应运而生了。
从结构上讲,二维条形码分为两类,其中一类是由矩阵代码和点代码组成,其数据是以二维空间的形态编码的,另一类是包含重叠的或多行条形码符号,其数据以成串的数据行显示。重叠的符号标记法有QR码、CODE 49、CODE l6K、PDF417等。PDF417二维条形码是便携式数据文件(Portable data fI7e)的缩写,417则与多宽度代码有关,用来对字符编码。PDF417是由SymboI Technologies Inc,设计和推出的。重叠代码中包含了行与行尾标识符以及扫描软件,就可以从标签的不同部分获得数据,只要所有的行都被扫到就可以组合成一个完整的数据输入,所以这种码的数据可靠性很好,对PDF417二维条码而言,标签上污损或毁掉的部分高达50%时,仍可以读取全部数据内容。
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