ما هي بطاقة Kantech ioProx — ووحدات التحكم التي تستخدمها
Kantech ioProx هي تقنية قرب LF بتردد 125 kHz مستخدمة على نطاق واسع في المواقع التجارية والمؤسسية والصناعية الخفيفة التي قامت بتركيب أجهزة Kantech خلال العقدين الأول والثاني من الألفية. وحدات التحكم الأكثر شيوعًا المقترنة باعتمادات ioProx هي KT-300 (وحدة تحكم IP بأربعة أبواب) و KT-400 (متغير بثمانية أبواب)، وكلاهما يدار من خلال منصة إدارة الوصول EntraPass من Johnson Controls. نظرًا لأن البنية التحتية للقارئ مثبتة وعادة ما تكون قد استهلكت منذ فترة طويلة، نادرًا ما يكون لدى مديري المرافق أي سبب لاستبدالها — فهم يحتاجون إلى اعتمادات بديلة تقدم البيانات الصحيحة عند وضعها على رأس القارئ الحالي.
تعمل قارئات ioProx بتردد 125 kHz، وهو نفس تردد الناقل القياسي بطاقات ومفاتيح التقارب LF 125 kHz مثل HID H10301 أو AWID، ولكن ioProx تستخدم تعديل بياناتها الخاص وبنية تنسيق Sensor. لن تصادق بطاقة HID خام 26 بت على قارئ Kantech ioProx، والعكس صحيح. يهم التمييز عند طلب البدائل: تحديد '125 kHz proximity' وحده لا يكفي — يجب أن يتطابق التنسيق وبنية البت مع نوع الاعتماد المسجل في EntraPass.
فك تشفير أرقام أجزاء ioProx: P10SHL، P20DYE، P40KEY
تتبع اعتمادات Kantech ioProx مخططًا ثابتًا لأرقام الأجزاء يرمز عامل الشكل والتشطيب في التسمية نفسها. P10SHL هي بطاقة ISO CR-80 قياسية (86 × 54 مم) بتشطيب أبيض عادي أو فاتح اللون قابل للطباعة — الاعتماد الأساسي الموجود في معظم عمليات نشر ioProx. P20DYE هو نفس تنسيق بطاقة ISO مع سطح قابل للطباعة بالصبغة التسامية، مناسب للتركيبات التي تصدر بطاقات هوية صورية تجمع بين الوصول المنطقي والتعرف البصري. P40KEY هو عامل شكل سلسلة المفاتيح، مدمج الأبعاد ومناسب للموظفين أو المقاولين الذين يحملون مفاتيح بدلاً من البطاقات.
تحمل جميع أرقام الأجزاء الثلاثة نفس تقنية ioProx RF الأساسية — يتم تحديد تنسيق Sensor المشفر على الاعتماد عند الطلب أو الإصدار، وليس بواسطة لاحقة رقم الجزء. عند طلب بدائل متوافقة، يساعد تحديد رقم الجزء في تأكيد عامل الشكل، ولكن نقاط البيانات الحاسمة هي تنسيق Sensor (XSF، KSF، أو K32)، ورمز المنشأة، ونطاق أرقام البطاقات. إذا لم تكن متأكدًا من تنسيق Sensor النشط في تركيبتك، فإن دليل تحديد تنسيق البطاقة يمر بخطوات التشخيص.
XSF مقابل KSF مقابل متغير Wiegand 32 بت
تختلف تنسيقات Sensor الثلاثة المستخدمة في أنظمة ioProx على مستوى بنية البيانات، وسيؤدي اختيار التنسيق الخاطئ إلى قراءات يرفضها وحدة التحكم — على الرغم من أن البطاقة تتنشط فيزيائيًا عند القارئ. XSF (تنسيق آمن ممتد) هو التنسيق القياسي الحالي لعمليات نشر ioProx ويوفر حقل بيانات بسعة أعلى من KSF الأقدم. KSF (تنسيق مستشعر Kantech) هو المتغير القديم، ولا يزال نشطًا في التركيبات القديمة التي سبقت طرح XSF. تستمر العديد من المواقع طويلة الأمد في إصدار اعتمادات KSF لأن قاعدة بيانات أرقام بطاقات EntraPass الخاصة بها تم بناؤها تحت KSF، وسيتطلب ترحيل مخطط أرقام البطاقات إلى XSF إعادة تسجيل كل بطاقة موجودة.
يشير التعيين K32 إلى متغير Wiegand ذي 32 بت من ioProx - والذي يُدرج أحيانًا كتنسيق Kantech Wiegand ذي 32 بت. يتبع هيكل بياناته إطار Wiegand قياسيًا: بت تكافؤ رائد واحد، حقل رمز منشأة من 8 بتات، حقل رقم بطاقة من 16 بتًا، وبت تكافؤ لاحق واحد، ليصبح المجموع 32 بتًا. وهذا يجعل K32 قابلاً للقراءة هيكليًا لأي لوحة تدعم Wiegand، وهذا هو السبب في اعتماده في المواقع التي تعمل في بيئات تحكم مختلطة البائعين جنبًا إلى جنب مع أجهزة Kantech. دليل تنسيق Wiegand الكامل يوفر سياقًا إضافيًا حول اتفاقيات طول البت وحساب التكافؤ عبر تنسيقات التحكم في الوصول الشائعة.
تجدر الإشارة إلى أن XSF و KSF ليسا ببساطة إصدارات أقصر أو أطول من نفس الهيكل - بل يستخدمان مخططات تنظيم بيانات مختلفة. بطاقة Kantech ioProx XSF متوافقة و بطاقة تقارب Kantech KSF متوافقة يتم طلبها بشكل منفصل ولا يمكن تبادلها على نفس برنامج القارئ، حتى لو كانت رموز المنشأة وأرقام البطاقات متطابقة.
كيف يتم ترميز بيانات اعتماد ioProx المتوافقة
تكنولوجيا الشريحة التي تكمن وراء بيانات اعتماد ioProx المتوافقة هي ركيزة قابلة للبرمجة من فئة T5577 أو EM4305 بتردد 125 كيلو هرتز. هذه شرائح LF متعددة البروتوكولات يمكن الكتابة عليها لمحاكاة مخطط التعديل، وهيكل البيانات، وتأطير البت للتنسيق المستهدف - في هذه الحالة، بروتوكول Kantech's ioProx Sensor. شرح T5577 يغطي كيفية عمل هذه الفئة من الشرائح عبر تنسيقات LF الاحتكارية المختلفة. ما يهم من منظور إدارة المنشأة هو أن هيكل البيانات المكتوب على الشريحة يجب أن يتطابق تمامًا مع تنسيق Sensor المسجل: يجب أن يكون طول البت، والتكافؤ، وموضع رمز المنشأة، ونوع التعديل كلها صحيحة لكي ينتج القارئ إخراج Wiegand صالحًا لوحدة التحكم.
لكي تعمل بطاقة Kantech ioProx متوافقة أو بطاقة Kantech ioProx متوافقة 32 بت على منشأتك، يجب ترميز بيانات الاعتماد برمز المنشأة الخاص بك وأرقام البطاقات التي تحددها - وليس قالب تقارب عام أو 'فارغ'. هذا يختلف جوهريًا عن بطاقة ISO فارغة: يجب كتابة حمولة بيانات ioProx قبل أن تنتج بيانات الاعتماد أي قراءة مفيدة على الإطلاق. توفر أنظمة Security ID Systems بيانات اعتماد مرمزة مسبقًا لرمز المنشأة الخاص بك ونطاق أرقام البطاقات كما هو محدد في طلبك؛ لا يلزم أي برمجة إضافية عند الاستلام.
طلب بدائل Kantech ioProx المتوافقة: ما يجب توفيره
لتلبية طلب ioProx متوافق بدقة، يلزم توفير ثلاث معلومات: تنسيق Sensor (XSF، KSF، أو K32/32-bit Wiegand)، ورمز المنشأة المخصص لموقعك، ونطاق أرقام البطاقات الذي تحتاجه. يتم توثيق تنسيق Sensor عادةً في EntraPass ضمن إعدادات تنسيق البطاقة لمجموعة القارئ، أو يمكن قراءته من تصدير تكوين وحدة التحكم. إذا لم يكن أي منهما متاحًا، يمكن قراءة بيانات اعتماد عاملة من الدفعة الحالية لتأكيد التنسيق. بالنسبة للمنشآت التي استخدمت ioProx لسنوات عديدة وتسبق الوثائق المتاحة، يغطي دليل التعريف الخاص بنا كيفية تأكيد التنسيق من بطاقة حية.
يتم تخزين رموز المنشأة وأرقام البطاقات لنشر ioProx في EntraPass ولا يتم طباعتها على بيانات الاعتماد كمعيار - على عكس بعض التنسيقات القديمة التي تنقش أو تطبع هذه القيم. إذا لم تتمكن من استردادها من البرنامج، فإن استبدال عدد قليل من البطاقات بالتسلسل من دفعة موجودة واختبارها مقابل القارئ هو أسرع طريقة للتأكيد. بالنسبة لطلبات الشراء الكبيرة التي تغطي مبانٍ متعددة أو نطاقات أرقام بطاقات، يمكننا توفير بطاقات في دفعات محددة عبر النطاق الكامل. بطاقات Kantech KSF 32-bit متوافقة و بطاقات متوافقة لمنشآت Kantech و AMAG/Lenel/Keri/Indala المختلطة البائعين متوفرة أيضًا حيث يوجد في الموقع بنية تحتية للقارئ غير متجانسة. اتصل بنا عبر نموذج الاستفسار لمناقشة متطلبات الحجم والتنسيق والتسليم لموقعك.
Security ID Systems هي شركة مصنعة وموردة مستقلة لبيانات اعتماد التحكم في الوصول المتوافقة وليست تابعة لـ Kantech أو Johnson Controls، أو مرخصة منها، أو معتمدة من قبلها.
أرقام أجزاء Kantech ioProx - عامل الشكل، تنسيق المستشعر & الشريحة الأساسية
| رقم الجزء | عامل الشكل | خيارات تنسيق المستشعر | تقنية الشريحة الأساسية | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| P10SHL | بطاقة ISO CR-80 (86 × 54 مم) | XSF، KSF، K32 (Wiegand 32 بت) | T5577 / EM4305-class 125 kHz LF | بطاقة موظف قياسية، بلمسة نهائية عادية |
| P20DYE | بطاقة ISO CR-80 (86 × 54 مم) | XSF، KSF، K32 (Wiegand 32 بت) | T5577 / EM4305-class 125 kHz LF | بطاقة هوية صورية / قابلة للطباعة بالتسامي |
| P40KEY | ميدالية مفاتيح (مدمجة) | XSF، KSF، K32 (Wiegand 32 بت) | T5577 / EM4305-class 125 kHz LF | بيانات اعتماد حلقة المفاتيح للموظفين أو المقاولين |
| XSF (تنسيق) | أي عامل شكل ioProx | تنسيق آمن ممتد | مُرمّز لكل رمز منشأة للموقع + رقم البطاقة | التنسيق القياسي الحالي؛ معظم عمليات النشر بعد عام 2010 |
| KSF (التنسيق) | أي عامل شكل ioProx | تنسيق مستشعر Kantech (قديم) | مُرمّز لكل رمز منشأة للموقع + رقم البطاقة | المنشآت القديمة؛ قواعد بيانات أرقام البطاقات التي تم إنشاؤها قبل XSF |
| K32 (التنسيق) | أي عامل شكل ioProx | Wiegand 32 بت (موقع 8 بت + بطاقة 16 بت + 2 بت تكافؤ) | مُرمّز لكل رمز منشأة للموقع + رقم البطاقة | لوحات متعددة البائعين؛ أي وحدة تحكم تدعم Wiegand |