RF-LC103145-16ANT
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Kämmbarkeit rauer Umgebungen:
Metallinterferenz: FOUPs selbst enthalten Metallkomponenten und Fabriken enthalten oft zahlreiche Metallgeräte. Herkömmliches RFID (Hochfrequenz/Ultrahochfrequenz) ist anfällig für Metallreflexionen und Interferenzen, während die niederfrequente kapazitive Sensortechnologie weniger empfindlich gegenüber metallischen Umgebungen ist und eine bessere Durchdringung bietet.
Chemische Kontamination: Chemische Aerogele oder Verunreinigungen können die Etiketten während der Produktion bedecken. Die kapazitive Erfassung ist resistenter gegen Oberflächenverschmutzung als optische Methoden (z. B. Barcodes).
Platzbeschränkungen: Leseantennen können sehr dünn hergestellt und problemlos in die engen Räume von Geräteanschlüssen integriert werden.
Vorteile des Split-Designs:
Flexibilität: Das Lese-/Schreibmodul (Elektronikeinheit) ist von der Sensorantenne getrennt. Die Antenne kann in verschiedenen Formen (z. B. flach oder ringförmig) hergestellt und direkt unter den Metallplatten von Geräteanschlüssen, Förderbändern oder Türrahmen eingebettet werden, sodass eine verdeckte Installation möglich ist, ohne den Materialfluss oder die Reinigung zu beeinträchtigen.
Zuverlässigkeit: Die Elektronikeinheit kann in einem Schaltschrank mit günstigeren Umgebungsbedingungen untergebracht werden, was ihre Lebensdauer verlängert und die Wartung erleichtert.
Unterstützung mehrerer Antennen: Ein Lese-/Schreibmodul kann mit mehreren verteilten Antennen verbunden werden und so einen größeren Bereich oder verschiedene Ports abdecken, wodurch die Kosten gesenkt werden.
| Typ | RF-LC103145-16ANT |
| Arbeitsmodus |
HDX |
| Arbeitsfrequenz | 134,2 kHz |
| Drahtlose Protokolle |
ISO11784, ISO11785 |
| Versorgungsspannung |
9-30 VDC |
| Durchschnittlicher Strom | <0,1 A bei 24 VDC |
| Kontrollleuchten |
4 Stück LED + 2 Stück Antennen-LED |
Anzahl der Antennenanschlüsse |
16 |
| Typ der Antennenschnittstelle | BNC-Buchse |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet, RS485, RS232 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Farbe | Schwarz |
| Kommunikationsprotokoll | SECS, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Behoben | 4 * M4-Schraube |
| Betriebstemperatur | -25°C – +70°C |
| Lagertemperatur |
-40℃-- +85℃ |
| Abmessungen | 164*260*65mm |
| Frequenz | 134,2 kHz |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Schockfestigkeit | 2 mm (f= 5…29,5 Hz), EN 60068-2-6 7 Gn (f= 29,5…150 Hz), EN 60068-2-6 |
| Immunität gegen elektrostatische Entladung (ESD) | IEC61000-4-2 |
| RoHS | 2011/65/EU. 2015/863/EU |
| Anwendung | Zugangskontrolle, Tierverfolgung, Bestandsverwaltung |
| Wasserdicht | IP20, EN 60529 |
Halbleiter-Wafer-Kassetten werden mit automatisierten Laufkränen transportiert, während die Wafer-Ladevorrichtung LoadPort ein schnelles Andocken von Wafer-Kassetten zwischen Laufkran und Produktionsausrüstung ermöglicht.
Geräteladehafen : Wenn ein automatisiertes Materialhandhabungssystem (AMHS/OHT) FOUPs an den Ladehafen von Prozessgeräten oder Lagerbehältern liefert, muss das Lesegerät automatisch das Etikett auf dem Träger lesen, um seine Identität zu überprüfen, bevor das Gerät die internen Wafer öffnen und verarbeiten kann.
Bestandsverwaltung : In automatisierten Lagern oder Pufferzonen werden Lesegeräte verwendet, um die Standorte und den Status der Spediteure zu verfolgen.
Sortieren und Routing: An Kreuzungen oder Sortierstationen überprüfen Lesegeräte den korrekten Transportfluss.
Reinigungs- und Messgeräte: Während der Wartung des Trägergeräts verfolgen Lesegeräte die Reinigungszyklen und den Leistungsstatus.
