一种具有立体效果的智能卡及其制作工艺

    公开(公告)号:CN118095333A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410214455.7

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G06K19/077 G06Q30/018

    摘要: 本发明公开了一种具有立体效果的智能卡及其制作工艺,涉及智能卡技术领域,能够增强卡体表面的立体感,提高产品的视觉美观度,彰显出更高的品相和档次且安全性更高,不易被仿制。一种具有立体效果的智能卡包括芯片层、微雕层、金属层、上胶膜层、上印刷基片层、中间层、下印刷基片层以及下胶膜层,芯片层贯穿上胶膜层以及上印刷基片层,并镶嵌在中间层上,金属层嵌设在上胶膜层中,金属层经过激光微雕的部分形成微雕层。通过在金属层上进行激光微雕,在卡片表面形成视觉、触觉的雕刻效果,区别与普通的烫印卡片,提升卡片质感,同时可以暗藏精细防伪,样式多样,该交易卡不易仿造,安全可靠性更高。

    通信卡的冲切线测量装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114413709A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111602534.8

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G01B5/00 G01B5/02

    摘要: 本发明公开了一种通信卡的冲切线测量装置,包括:底座;上盖,与底座上下分布且相互连接,上盖与底座之间围合形成有插槽;多个定位圆柱,在插槽的边沿处水平排列成两排,每排定位圆柱至少有两个定位圆柱,其中一排定位圆柱靠近插槽的外公切线构成第一定位线,另一排定位圆柱靠近插槽的外公切线构成第二定位线,第一定位线和第二定位线相垂直;标记框,形成于上盖,标记框由第一标记线、第二标记线、第三标记线、第四标记线和第五标记线依次围合而成。本测量装置通过巧妙地设计标记框的位置和尺寸,使得标记框的各条标记线均处于极限位置,以便比对卡体上的各条冲切线,从而能够检测卡体产品是否合格,操作简单,测量快速且精准度高。

    一种智能卡芯片取出装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116037606A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211570859.7

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明公开了一种智能卡芯片取出装置,涉及智能卡技术领域,包括支架、压紧机构、顶杆和吸盘搬运机构,支架上连接有轨道和第一升降驱动机构,轨道的底壁上开设有第一避让孔,轨道用于输送智能卡并可使智能卡上的芯片设于第一避让孔的上方;压紧机构与支架连接,压紧机构用于抵压智能卡的两端;顶杆穿设于第一避让孔内,第一升降驱动机构的输出端与顶杆连接,以使顶杆可与智能卡的下表面相抵接并使智能卡发生弯曲变形;吸盘搬运机构设于支架的一侧,吸盘搬运机构用于吸附和搬运芯片。当智能卡和背胶开始弯曲变形时,较硬芯片开始脱离背胶和智能卡,最后通过吸盘搬运机构,将脱离智能卡的芯片搬运至收料托盘中,从而实现快速取出芯片的目的。

    芯片收集装置
    4.
    发明公开
    芯片收集装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN115818242A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211681059.2

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: B65G47/91 B65G59/06

    摘要: 本发明公开了一种芯片收集装置,包括机架、空托盘上料机构、存储机构、修正板和搬运机械手,机架上的第一直线驱动机构的输出端连接有移动板;空托盘上料机构用于往移动板上放置空的托盘;存储机构用于存储承载有芯片的托盘;修正板和搬运机械手均与机架连接,修正板上设有用于上料芯片的定位槽,搬运机械手用于将定位槽内的芯片搬运至处于转运工位的托盘的收纳槽内。空托盘上料机构往移动板上放置空的托盘后,然后搬运机械手逐个将定位槽内的芯片搬运至托盘的收纳槽内,接着存储机构将承载有芯片的托盘取下并存储起来,从而完成芯片的回收和储存。芯片收集装置代替了人工准确地将芯片置于托盘,芯片放置位置准确且速度较快。

    写卡夹具
    5.
    发明公开
    写卡夹具 审中-实审

    公开(公告)号:CN114102468A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111425006.X

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: B25B11/00 G06K1/12

    摘要: 本发明公开了一种写卡夹具,包括:上夹具体、下夹具体、两块导向块和压柱。上夹具体与下夹具体之间转动连接;两块导向块分别设于上夹具体的两端,两块导向块相对应的侧面上均设有导向斜面,两个导向斜面分别抵接卡体相对的两端以修正卡体在下夹具体上的位置;压柱可拆卸地设于上夹具体上,压柱的下表面可与卡体抵接以将卡体压在第二夹具上。上夹具体和下夹具体转动连接,卡体放入写卡夹具时,上夹具体的导向块对卡体进行位置修正,压柱抵在卡体上对卡体进行固定,导向块对卡体的位置修正后,探针与芯片的连通性更加稳定,信息写入的成功率更高。

    一种追光智能卡及其制作工艺
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118194902A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410161495.X

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: G06K19/077 G03F7/00

    摘要: 本发明公开了一种追光智能卡及其制作工艺,涉及智能卡技术领域,解决了纸质易于分层脱落、破损等安全可靠性低的问。一种追光智能卡包括芯片层、上胶膜层、印刷图层、光刻图层、上基片层、中间层、下印刷基片层以及下胶膜层。芯片层贯穿上胶膜层、印刷图层、光刻图层以及上基片层,并嵌设在中间层上。光刻层材料的变化,将纸质印刷拓展到PVC材质上,并且光刻层粘合牢固,不易破损,防水及韧性较强,解决了纸质易于分层脱落、破损等安全可靠性低的问题。

    一种卡片检测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116029312A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211681050.1

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: G06K7/00 G06K7/01

    摘要: 本发明公开了一种卡片检测装置,包括底座、盖板、读卡器和检测夹机,底座上设有卡座,卡座的上表面设有用于限位卡片的限位槽;盖板上设有多根探针,盖板通过第一铰轴铰接在卡座上,盖板用于扣在卡座上以使探针抵在限位槽内的卡片;读卡器设于卡座上,读卡器的触点通过导线与探针电性连接,检测机与读卡器电性连接。掀起盖板后可方便快捷地将卡片置于限位槽和从限位槽取出卡片,可避免卡片以及卡片上的芯片被划伤,保持卡片表面的完好。

    一种检测装置
    8.
    发明公开
    一种检测装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN114245631A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111421558.3

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: H05K5/02 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种检测装置,包括:盒体,采用金属材料制成,盒体的内部设置有天线板,盒体的顶部具有检测开口;屏蔽挡片,采用金属材料制成,用于遮挡检测开口的部分区域,屏蔽挡片设置于盒体内,屏蔽挡片相对盒体的位置可沿前后方向调节;锁定机构,用于锁定屏蔽挡片相对盒体的位置。本检测装置的盒体具有屏蔽非接触检测信号作用,可以根据某一种类待检测产品的大小及间距实现非接触检测范围的调节,使得天线板的检测范围中只允许出现一个待检测产品,保证检测和计数准确,无差错,操作方便快捷。

    一种热压模具
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114290687B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111682260.8

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: B29C65/18

    摘要: 本发明公开了一种热压模具,包括:模压头;晶圆让位槽,开设于所述模压头的底面;透气通道,贯通设置于所述模压头的内部,所述透气通道的一端与所述晶圆让位槽连通,另一端延伸出所述模压头的外表面。本热压模具通过在模压头内部设置透气通道,使得晶圆让位槽能够与外界空气连通,保证晶圆让位槽内的气体能够排放出去,在整个生产过程中芯片的晶圆不会受到意外的压力而导致损坏,生产的芯片条带表面平整,芯片完好。

    RFID标签天线电路板及RFID标签天线

    公开(公告)号:CN112103635B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010801942.5

    申请日:2020-08-11

    摘要: 本发明公开了一种RFID标签天线电路板及RFID标签天线,包括介质基层、环形金属线、短路辐射线、孤立辐射线和金属过孔;环形金属线设置在介质基层的第一面上,环形金属线上设置有天线馈电点;短路辐射线设置在介质基层的第二面上,短路辐射线连接有短路点;孤立辐射线设置在介质基层的第二面上且位于短路辐射线的一侧;金属过孔设置在介质基层上,且分别连接于环形金属线和短路点。本发明在介质基层的两个不同面上进行布线,可以缩短天线的尺寸,并通过控制短路辐射线和孤立辐射线的位置和尺寸,可以有效地调节天线的输入阻抗,从而与芯片输出阻抗进行匹配,满足体积小、成本低、回波损耗低以及应用范围广的要求。