Perché la frequenza decide tutto?
La frequenza è il dato più importante di un supporto di accesso, perché un lettore può energizzare e comunicare solo con un tag sintonizzato sulla propria banda. Un lettore a 125 kHz trasmette un campo a bassa frequenza a cui un chip a 13.56 MHz non può rispondere, e viceversa. Le due bande utilizzano geometrie di antenna, modulazioni e famiglie di chip diverse, quindi non sono intercambiabili. Questo rende la frequenza il bivio per l'ordinazione di una tessera compatibile: specificare un blank a 13.56 MHz per una porta a 125 kHz lo rende inerte, indipendentemente da come i dati sono codificati. Identificate prima la banda, poi restringete il formato al suo interno.
Come faccio a sapere quale frequenza ho?
La maggior parte delle schede non stampa la propria frequenza, quindi dovete leggere gli indizi. Il segnale affidabile più veloce è il numero di parte stampato o il modello del lettore: cercateli e la banda è solitamente documentata. Un rapido controllo comportamentale restringe ulteriormente il campo prima di ordinare una sostituzione.
- Printed markings: EM4100, T5577, HID 1326 ProxCard II, or Indala points to 125 kHz LF; iCLASS, Seos, or a 13.56 MHz smart-card / NFC-tag marking points to 13.56 MHz HF.
- Modello del lettore: identificate il lettore e controllate la sua frequenza nominale; la scheda deve corrispondere.
- Test NFC del telefono: se un'app NFC rileva un UID o un tipo di chip quando toccate la scheda, è HF. Il silenzio di solito significa LF (o un chip HF protetto che il telefono non può leggere).
- Comportamento: le schede di prossimità LF leggono a breve distanza di contatto; le smart card HF spesso implicano un breve "handshake".
Cosa opera a 125 kHz (bassa frequenza)?
La banda a 125 kHz è la sede della classica prossimità. I chip "read-only" dominanti sono la famiglia EM4100/EM4102 (e il più grande EM4200), che emettono un ID fisso e niente di più, mentre i blank programmabili come T5577/ATA5577 e EM4305 possono essere codificati per presentare molti formati. Questo è ciò che rende i supporti di accesso LF aperti semplici da fornire su un blank compatibile.
Sopra questi chip si trovano i familiari formati di prossimità: HID Prox (ProxCard II, ISOProx, l'aperto 26-bit H10301 e simili), Indala e AWID. Poiché la maggior parte sono standard industriali aperti e non proprietari, una scheda bianca compatibile può essere codificata per portare lo stesso codice struttura e numero di scheda e leggere in modo identico alla porta.
Cosa opera a 13.56 MHz (alta frequenza)?
The 13.56 MHz band carries true smart cards built on ISO/IEC 14443 (1K/4K cards, AES-upgradeable cards, memory tags, and AES-secured cards) and ISO/IEC 15693 (vicinity smart cards), plus NFC Forum tags like the common Type 2 series. These chips have memory and, in the secured tiers, onboard cryptography. HID's HF line lives here too: legacy iCLASS (Picopass), iCLASS SE, and Seos, the highest tier.
The honest distinction is the credential's security tier. Open or legacy HF data can usually be encoded onto a compatible blank, while secured smart credentials — AES-secured cards, AES-upgradeable cards in secured mode, iCLASS SE/Elite, and Seos — are protected by design. For those we supply compatible blank credentials on the matching chip platform; your own system or integrator enrols them with its keys, exactly as it would credentials ordered through the OEM channel. The keys, and your site security, stay in your hands.
E le schede a doppia frequenza?
Alcuni supporti di accesso contengono due chip in un unico corpo: un'antenna e un chip LF a 125 kHz più un'antenna e un chip HF a 13.56 MHz separati. Queste tessere a doppia tecnologia o di migrazione consentono a un sito di utilizzare lettori LF vecchi e lettori HF nuovi affiancati durante un'implementazione, e una singola tessera apre entrambi.
Se siete in fase di migrazione, identificate quale banda utilizza ogni porta. Una scheda compatibile a doppia frequenza deve corrispondere al formato LF sulle porte legacy e alla piattaforma chip HF su quelle aggiornate. Quando richiedete un preventivo, forniteci entrambe le bande e i formati esatti in modo che la scheda bianca soddisfi ogni lettore che la scheda tocca.
Perché la frequenza deve corrispondere affinché una scheda compatibile funzioni?
Una tessera compatibile è utile solo se il lettore può comunicare con essa, e quella conversazione inizia con la banda radio. Abbinate prima la frequenza, poi la famiglia di chip, poi il formato esatto e la lunghezza in bit. Sbagliate la banda e nulla a valle ha importanza; fatela giusta e di solito possiamo fornire un blank compatibile come alternativa economica ai supporti di accesso OEM.
Se non siete sicuri, inviateci le marcature stampate della scheda e il modello del lettore, o un risultato del test NFC del telefono. Questo è sufficiente per noi per confermare la banda, identificare il formato e consigliare se possiamo codificarla direttamente su una scheda bianca aperta o fornire una scheda bianca compatibile che il vostro sistema registra. Siamo un produttore e fornitore indipendente, non affiliato a nessuno di questi marchi.
125 kHz LF vs. 13.56 MHz HF a colpo d'occhio
| Caratteristica | 125 kHz LF | 13.56 MHz HF |
|---|---|---|
| Chip comuni | EM4100/EM4200, T5577, EM4305 | 1K/4K & AES cards, iCLASS/Seos, NFC tags |
| Formati tipici | HID Prox, Indala, AWID, EM | 13.56 MHz smart-card app data, iCLASS, Seos |
| Sicurezza | Standard aperti, non proprietari | Varia da crittografia aperta a forte AES/3DES |
| Il telefono NFC lo legge? | Di solito no | Solitamente sì (almeno l'UID) |
| Come lo forniamo | Formati aperti codificati direttamente su un blank compatibile | Formati aperti/legacy codificati direttamente; livelli di sicurezza forniti come blank compatibili che il vostro sistema registra |