荣成条码的基本规则
作者:威海益通条形码代理有限公司 时间:2023-01-20 08:47:56
威海条码打印机的日常维护对于一台条码打印机,打印头是很关键的部件,它是制作在陶瓷基片上,表面涂有一层特殊的保护膜,由于它的结构原因,故在平日的操作中,必须严禁任何时候任何物品与打印头表面接触。每打印完一卷碳带或是一卷热敏标签,都必须进行打印头和滚筒的干净。这样可以保持打印的质量,延长打印头的使用寿命。注意:维护前,请先确保清除自身的静电,静电过多会损伤打印头。
A打印头的清洁关掉标签打印机的电源,将打印头翻起,移去色带、标签纸,用浸有少许打印头清洗液的棉签或棉布,擦式打印头直至干净,然后用干净的棉签轻轻擦干打印头。请不要用金属物体(如小刀、起子等)碰撞打印头,也勿用手触摸打印头。
B滚筒的清洁清洗打印头后,用浸有少许75%酒精的棉签(或棉布)清洗滚筒。方法是一边用手转动滚筒,一边擦洗,待干净后,擦干。
C传动系统和机箱内的清洁一般一周二次,方法是用浸有酒精的棉签(或棉布)擦洗传动的各个轴、通道和表面以及机箱内的灰尘,干净后,擦干。
D传感器的清洁及其他注意事项1、传感器包括色带传感器和标签传感器,一般一个月至三个月清洗一次,方法是用鼓风装置(吸球即可)吹去传感器上的灰尘及异物。2、电源接地线:以防因静电累积过多、电压异常波动损坏打印头及机器主板。3、打印机的日常维护直接关系到打印头的使用寿命,如维护不好很容易缩短打印头使用寿命,甚至损坏打印头及机器主板
包括标准版商品威海条码(EAN—13条码)和缩短版商品条码(EAN—8条码)。标准版商品条码:EAN-13标准版商品条码的结构标准版商品条码所表示的代码由13位数字组成,其结构如下:结构一:X13X12X11X10X9X8X7X6X5X4X3X2X1,其中:X13……X7厂商识别代码;X6……X2表示商品项目代码;X1校验码。结构二:X13X12X11X10X9X8X7X6X5X4X3X2X1。其中:X13……X6厂商识别代码;X5……X2表示商品项目代码;X1校验码。当X13X12X11为690、691时,其代码结构同结构一;当X13X12X11为692时,其代码结构同结构二。校验码计算参见GB12904《通用商品条码》国家标准规定的方法。缩短版商品条码:EAN-8缩短版商品条码由8位数字组成,其结构如下:X8X7X6X5X4X3X2X1;其中:X8X7X6:其含义同标准版商品条码的X13X12X11;X5X4X3X2:表示商品项目代码,由EAN编码组织统一分配。在我国,由中国物品编码中心统一分配;X1:校验码。计算时,需在缩短版商品条码代码前加5个“0”,然后按标准版商品条码校验码的计算方法计算。
威海条码扫描模组又叫扫码模组、扫码模块、扫码引擎、扫码头,从功能上分为:一维码扫描模块(激光扫描模组)、二维码扫描模块、CCD扫描模块。
它们的区别是:
一维码扫描模组只扫描一维条形码,纸质条形码
二维码扫描模组可以扫描一维条形码、二维码、手机屏幕条形码、手机屏幕二维码。
CCD扫描模组可以扫描一维条形码、纸质条形码、手机条形码
条码扫描模组又叫扫码模组、扫码模块、扫码引擎、扫码头,从功能上分为:一维码扫描模块(激光扫描模组)、二维码扫描模块、CCD扫描模块。
它们的区别是:
一维码扫描模组只扫描一维条形码,纸质条形码
二维码扫描模组可以扫描一维条形码、二维码、手机屏幕条形码、手机屏幕二维码。
CCD扫描模组可以扫描一维条形码、纸质条形码、手机条形码
以上就是对扫描模块的一些简单介绍,这样你就可以根据你的实际使用场景和需要扫描的条码类型来选择合适的扫描模块了。
威海条码技术诞生于上个世纪二十年代的Westinghouse的实验室里。一位名叫JohnKermode性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检,那时侯对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇。他的想法是在信封上做条码标记,条码中的信息是收信人的地址,就象今天的邮政编码。为此,Kermode发明了最早的条码标识,设计方案非常的简单(注:这种方法称为模块比较法),即一个“条”表示数字“1”,二个“条”表示数字“2”,以次类推。
然后,他又发明了由基本的元件组成的条码识读设备:一个扫描器(能够发射光并接收反射光);一个测定反射信号条和空的方法,即边缘定位线圈;和使用测定结果的方法,即译码器。
Kermode的扫描器利用当时新发明的光电池来收集反射光。“空”反射回来的是强信号,“条”反射回来的是弱信号。与当今高速度的电子元气件应用不同的是,Kermode利用磁性线圈来测定“条”和“空”。就象一个小孩将电线与电池连接再绕在一颗钉子上来夹纸。Kermode用一个带铁芯的线圈在接收到“空”的信号的时候吸引一个开关,在接收到“条”的信号的时候,释放开关并接通电路。因此,最早的条码阅读器噪音很大。开关由一系列的继电器控制,“开”和“关”由打印在信封上“条”的数量决定。通过这种方法,条码符号直接对信件进行分检。
此后不久,Kermode的合作者DouglasYoung,在Kermode码的基础上作了些改进。Kermode码所包含的信息量相当的低,并且很难编出十个以上的不同代码。而Young码使用更少的条,但是利用条之间空的尺寸变化,就象今天的UPC条码符号使用四个不同的条空尺寸。新的条码符号可在同样大小的空间对一百个不同的地区进行编码,而Kermode码只能对十个不同的地区进行编码。
直到1949年的专利文献中才第一次有了NormWoodland和BernardSilver发明的全方位条码符号的记载,在这之前的专利文献中始终没有条码技术的记录,也没有投入实际应用的先例。NormWoodland和BemardSilver的想法是利用Kermode和YOung的垂直的“条”和“空”,并使之弯曲成环状,非常象射箭的靶子。这样扫描器通过扫描图形的中心,能够对条码符号解码,不管条码符号方向的朝向。
在利用这项专利技术对其进行不断改进的过程中,一位科幻小说作家Isaac-Azimov在他的“裸露的太阳”一书中讲述了使用信息编码的新方法实现自动识别的事例。那时人们觉得此书中的条码符号看上去象是一个方格子的棋盘,但是今天的条码专业人士马上会意识到这是一个二维矩阵条码符号。虽然此条码符号没有方向、定位和定时,但很显然它表示的是高信息密度的数字编码。
直到1970年IterfaceMechanisms公司开发出“二维码”之后,才有了价格适于销售的二维矩阵条码的打印和识读设备。那时二维矩阵条码用于报社排版过程的自动化。二维矩阵条码印在纸带上,由今天的一维CCD扫描器扫描识读。CCD发出的光照在纸带上,每个光电池对准纸带的不同区域。每个光电池根据纸带上印刷条码与否输出不同的图案,组合产生一个高密度信息图案。用这种方法可在相同大小的空间打印上一个单一的字符,作为早期Kermode码之中的一个单一的条。定时信息也包括在内,所以整个过程是合理的。当第一个系统进入市场后,包括打印和识读设备在内的全套设备大约要5000美元。
此后不久,随着LED(发光二极管)、微处理器和激光二极管的不断发展,迎来了新的标识符号(象征学)和其应用的大爆炸,人们称之为“条码工业”。今天很少能找到没有直接接触过即快又准的条码技术的公司或个人。由于在这一领域的技术进步与发展非常迅速,并且每天都有越来越多的应用领域被开发,用不了多久条码就会象灯泡和半导体收音机一样普及,将会使我们每一个人的生活都变得更加轻松和方便。
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