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        <name>Neosid</name>
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    <title>Blog / Atom Feed</title>
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    <updated>2026-04-18T12:41:37+02:00</updated>
    
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            <title type="text">Was bedeuten die Bezeichnungen der NEOSID-Transponder, z.B. NeoTAG® Plug MFG1...</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. 
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Beispiel:  NeoTAG® Plug MFG10340  
   
 &amp;nbsp; 
 
 
 
  NeoTAG ®   
 Eingetragene Marke der NEOSID Pemetzrieder GmbH + Co. KG 
 
 
  Inlay  
 Bauteile ohne Gehäuse 
 
 
  Plug  
 Bauteil für Einpressmontage in ein Bohrloch 
 
 
  Flag  
 Bauteil zur Fixierung mittel Befestigungsmittel, z.B. Kabelbinder 
 
 
  SMD  
 Bauteil zur Bestückung auf einer Leiterplatte 
 
 
  F  
 Bauteil mit Ferritkern 
 
 
  M  
 Bauteil für metallische Umgebung 
 
 
  G  
 Bauteil mit Gehäuse 
 
 
  „10340“  
 Geometrische Maße: Durchmesser 10,3 mm, Höhe 4,0 mm 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Download 
 PDF:&amp;nbsp; „  Technischeinfo NeoTag 1-0922  “  
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            </content>

                            <updated>2017-07-15T01:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Was wiegen die einzelnen NeoTAG®-Transponder und welche geometrischen Abmaße ...</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/was-wiegen-die-einzelnen-neotag-transponder-und-welche-geometrischen-abmasse-haben-sie</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. 
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 
 
 
  NeoTAG® Inlay F/MF2626:  
 0,04 g/Stück 
 max. Maße: 2,6 x 2,6 x 2,6 mm 
 
 
  NeoTAG® Inlay F/MF2659:  
 0,08 g/Stück 
 max. Maße: 2,6 x 2,6 x 5,9 mm 
 
 
  NeoTAG® Plug G/MG3326:  
 0,03 g/Stück 
 max. Maße: Ø3,3 x 2,6 mm 
 
 
  NeoTAG® Plug FG/MFG4335:  
 0,09 g/Stück 
 max. Maße: Ø4,3 x 3,6 mm 
 
 
  NeoTAG® Plug FG/MFG8336:  
 0,20 g/Stück 
 max. Maße: Ø8,3 x 3,6 mm 
 
 
  NeoTAG® Plug FG/MFG10340:  
 0,36 g/Stück 
 max. Maße: Ø10,3 x 4,0 mm 
 
 
  NeoTAG® Flag FG5242:  
 0,26 g/Stück 
 max. Maße: 11,2 x 5,15 x 4,15 mm 
 
 
  NeoTAG® Flag FG7678:  
 0,43 g/Stück 
 max. Maße: 7,6 x 7,1 x 7,75 mm 
 
 
  NeoTAG® Plug FG4670:  
 0,18 g/Stück 
 max. Maße: Ø4,7 x 7,1 mm 
 
 
  NeoTAG® SMD FG4530:  
 0,09 g/Stück 
 max. Maße: 5,4 x 3,7 x 3,1 mm 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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 PDF:&amp;nbsp; „  Technischeinfo NeoTag 1-0922  “  
                ]]>
            </content>

                            <updated>2017-07-15T00:30:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Welche Lesereichweiten können mit den NeoTAG®-Transpondern erzielt werden?</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welche-lesereichweiten-koennen-mit-den-neotag-transpondern-erzielt-werden</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Unsere Produktpalette zu den NeoTAG® HF RFID Transpondern/ RFID Chips wird ständig erweitert und regelmäßig kommen neue Lösungsvarianten hinzu.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
     Bild 1: Anwendungsbeispiel: Lesen eines NeoTAG® Plug MFG10340 mittels NFC-fähigem Smartphone  
 &amp;nbsp; 
 Alle im Produktportfolio von NEOSID verfügbaren HF-RFID-Transponder-Varianten in Kombination mit dem bestehenden Transponderumfeld (Metall/Non-Metall) sowie die verschiedenen Reader und Readerantennen, welche eingesetzt werden können, ergeben eine Vielzahl an unterschiedlichen Lesereichweiten. Deshalb haben wir als Auswahlhilfe eines geeigneten Transponders für Ihre Applikation folgende Tabelle mit Referenz- Lesereichweiten erstellt: 
 
 
   Umfeld    Metall *1     Non-Metall   
 
  Antenne  
 Loop *2  
 Stummel *3  
 NFC *4  
 Loop *2  
 Stummel *3  
 NFC *4  
 
 
  Reader  
 Industrie *5  2 W 
 USB *6  200 mW 
 Mobile Device *7  
 Industrie *5  2 W 
 USB *6  200 mW 
 Mobile Device *7  
 
   TAG-Typ  
 Lesereichweiten  L&amp;nbsp;  
 
 
  Inlay F2626  
   
   
   
 110 mm 
 8 mm 
 5 mm 
 
 
  Inlay MF2626  
 – 
 4 mm 
 – 
   
   
   
 
 
  Inlay F2659  
   
   
   
 210 mm 
 16 mm 
 25 mm 
 
 
  Inlay MF2659  
 45 mm 
 8 mm 
 6 mm 
   
   
   
 
 
  Plug G3326  
   
   
   
 80 mm 
 4 mm 
 3 mm 
 
 
  Plug MG3326  
 – 
 2 mm 
 – 
   
   
   
 
 
  Plug FG4335  
   
   
   
 100 mm 
 8 mm 
 5 mm 
 
 
  Plug MFG4335  
 110 mm *8  
 4 mm 
 – 
   
   
   
 
 
  Plug FG/MFG8336  
 50 mm 
 6 mm 
 5 mm 
 110 mm 
 8 mm 
 8 mm 
 
 
  Plug FG10340  
   
   
   
 140 mm 
 12 mm 
 22 mm 
 
 
  Plug MFG10340  
 90 mm 
 11 mm 
 18 mm 
   
   
   
 
 
  Plug FG4670  
   
   
   
 210 mm 
 16 mm 
 25 mm 
 
 
  Flag FG5242 *9   
 40 mm 
 7 mm 
 5 mm 
 110 mm 
 8 mm 
 8 mm 
 
 
  Flag FG7678 *9   
 190 mm 
 11 mm 
 12 mm 
 210 mm 
 16 mm 
 25 mm 
 
 
  SMD FG4530 *9   
 40 mm 
 7 mm 
 5 mm 
 110 mm 
 8 mm 
 8 mm 
 
 
 &amp;nbsp; 
 
 
   
 → für diesen Einsatzfall (Metall/Non-Metall) existiert ein geeigneterer TAG 
 
 
 – 
 → für diese Kombination TAG/Reader ergibt sich keine Lesereichweite 
 
 
 
 Wichtige Hinweise: 
   *1 : Wir testen unsere Lesereichweite bei Einbau der RFID-TAGs in Edelstahl, X2CrNi12 (Nichtrostender Stahl nach EN 10088). Bei Verwendung anderer Materialien können sich abweichende Lesereichweiten ergeben.    *2 : Die Loop-Antenne ist eine kreisförmige Antenne aus gewickeltem Kupferlackdraht. Ø 125 mm    *3 : Die Stummelantenne ist ein Stabkern Z1.2x12 mit Antennenwicklung.    *4 : Die NFC-Antenne ist die in Mobilen Endgeräten intern verbaute Antenne. Diese ist je nach Geräte-Hersteller und Modell unterschiedlich.    *5 : Als Industrie-Reader setzen wir das Model ID ISC.LR1002-E der Fa. Feig ein.    *6 : Als USB-Reader wird das Model RFID-USB-READER4 der Fa. INDUSTRIA eingesetzt.    *7 : Als Mobile Device mit NFC-Funktion verwenden wir das Model EXPERIA XZ1(2018) der Fa. SONY.    *8 : RFID-TAG eingesetzt in einen metallischen Prüfkörper mit durchgehender Bohrung und radialem Schlitz.    *9 : Gemessen auf Metall, Edelstahl.  
 &amp;nbsp; 
 Reader/Readerantennen: 
 Bei unseren internen Reichweitenmessungen verwenden wir u.a. folgende Komponenten: 
     Bild 2: Loop-Antenne Ø 125 mm Selbstbau       Bild 3: USB-Reader mit Stummelantenne Typ RFID-USB-Reader 4 Fa. INDUSTRIA         Bild 4: Mobiles Endgerät mit NFC-Funktion  
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Download 
 PDF:&amp;nbsp; „  Technischeinfo NeoTag 2-0922  “  
                ]]>
            </content>

                            <updated>2017-07-14T03:30:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Welchen Einluß hat die Antennenausrichtung zwischen RFID-Transponder und Reader?</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welchen-einluss-hat-die-antennenausrichtung-zwischen-rfid-transponder-und-reader</id>
            <link href="https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welchen-einluss-hat-die-antennenausrichtung-zwischen-rfid-transponder-und-reader"/>
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                <![CDATA[
                
                                            Bei allen NeoTAG®-Transpondern handelt es sich um einachsige Transponderantennen. 
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Bei allen NeoTAG®-Transpondern handelt es sich um einachsige Transponderantennen. Zur Erreichung einer optimalen Lesereichweite ist anzustreben, dass die magnetischen Felder von Readerantenne und Transponderantenne optimal auf einander ausgerichtet sind. Das in der Readerantenne erzeugte magnetische Feld muss bei Durchströmung der Transponderantenne eine elektrische Spannung erzeugen. Nichtbeachtung kann im Extremfall zum Ausfall der Lesefähigkeit führen. 
     Bild 5: Komponenten eines HF-RFID-Übertragungssystems  
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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            </content>

                            <updated>2017-07-14T03:00:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Welche Ausrichtungen sind für die jeweiligen NeoTAG®-Transponder optimal?</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welche-ausrichtungen-sind-fuer-die-jeweiligen-neotag-transponder-optimal</id>
            <link href="https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welche-ausrichtungen-sind-fuer-die-jeweiligen-neotag-transponder-optimal"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Die verschiedenen HF-RFID-Transponder werden in zwei verschiedenen Ausrichtungen eingesetzt...
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
  Die verschiedenen HF-RFID-Transponder werden in zwei verschiedenen Ausrichtungen eingesetzt:  
 1. Rotationssymmetrische Ausrichtung der Transponderantenne 
 Bei dieser Ausrichtung werden die Transponder senkrecht in ein zu kennzeichnendes Objekt eingesetzt. Die Readerantenne wird zum Lesen des Transponders i.d.R. an die Stirnseite der eingesetzten Transponderantenne herangeführt. 
  Rotationssymetrische Transpondervarianten:  
 
 NeoTAG® Plug G/MG3326 
 NeoTAG® Plug FG/MFG4335 
 NeoTAG® Plug FG/MFG8336 
 NeoTAG® Plug FG4670 
 NeoTAG® Inlay F/MF2659 
 NeoTAG® Inlay F/MF2626 
 
     Bild 6: Rotationssymmetrische HF-RFID-Transponder       Bild 7: Optimale Lesung Transponder-Stirnseite  
 &amp;nbsp; 
 2. 90°- Ausrichtung der Transponderantenne 
 Insbesondere beim Einsatz mobiler Endgeräte (Smartphones, Tablets, …) ist es sinnvoll, eine größere Transponder-Antenne-Fläche anzubieten.&amp;nbsp; I.d.R. sind die geräteinternen Readerantennen zum Betrieb mit einer Checkkarte ausgelegt. Zu kleine Transponderantennen erzeugen dadurch eine sehr schlechte Antennenkopplung. Als Lösung haben wir uns bei Transpondern, welche NFC-Lesefähigkeit mit mobilen Endgeräten besitzen sollen, für eine 90° gedrehte Antennenausrichtung entschieden. Die Transponder-Inlays werden bei diesen TAGs waagrecht in das zu kennzeichnende Objekt eingesetzt. 
  Dies gilt für folgende Transpondervarianten:  
 
 NeoTAG Plug FG/MFG10340 
 NeoTAG Flag FG7678 
 NeoTAG Plug FG4670 
 
 &amp;nbsp; 
     Bild 8: HF-RFID-Transponder mit 90°-Antennenausrichtung       Bild 9: NFC-Lesevorgang mit Smartphone  
 &amp;nbsp; 
 Diese geänderte Antennenausrichtung erzeugt je nach Annäherungs-Richtung der Leseantenne an den Transponder unterschiedliche Lesereichweiten. Diese Transponder besitzen somit keine rotationssymmetrische Transponderantenne und erfordern eine angepasste Ausrichtung. 
     Bild 10: Lesereichweite bei unterschiedlichen Annäherungsrichtungen  
 &amp;nbsp; 
 Die interne Transponderantenne liegt im Gehäuse mit 90°-Antennenausrichtung in der gleichen Linie wie das auf der Gehäuse- Oberseite abgebildeten Funklogo. 
 &amp;nbsp; 
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 &amp;nbsp; 
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                ]]>
            </content>

                            <updated>2017-07-14T02:30:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Welchen Einluß haben die Materialien, in die der NeoTAG®-Transponder eingeset...</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welchen-einluss-haben-die-materialien-in-die-der-neotag-transponder-eingesetzt-wird</id>
            <link href="https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/welchen-einluss-haben-die-materialien-in-die-der-neotag-transponder-eingesetzt-wird"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Umgebungen abweichend von Luft beeinflussen aufgrund veränderter magnetischer Leitfähigkeit die Induktivität der Transponder- Antennenspule und somit die Betriebs-Resonanzfrequenz. 
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Umgebungen abweichend von Luft beeinflussen aufgrund veränderter magnetischer Leitfähigkeit die Induktivität der Transponder- Antennenspule und somit die Betriebs-Resonanzfrequenz. Bei Kunststoffen oder anderen nicht ferromagnetischen Werkstoffen ist dies i.d.R. unkritisch.&amp;nbsp; 
 In metallischer Umgebung reduziert sich die Feldstärke in Richtung der Leseantenne von 100 % auf ca. 20 %! Diesen Einfluß zeigen recht gut folgende Simulationsbilder: 
     Bild 11: Magnetfeldstärke NeoTAG ®  in Luft  
   
     Bild 12: Magnetfeldstärke NeoTAG ®  in Metall  
 &amp;nbsp; 
 Metallische Umgebungen beeinflussen die Betriebs-Resonanz-Frequenz je nach Werkstoff oder Legierung&amp;nbsp;unterschiedlich. 
 &amp;nbsp; 
     Bild 13: Auswirkung metallischer Umgebungen auf die Resonanzfrequenz des Transponders  
 &amp;nbsp; 
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
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                            <updated>2017-07-14T01:30:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Wie verhalten sich die NeoTAG®-Transponder in bestimmten metallischen Umgebun...</title>
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                                            Bei den gängigen Industrie- Metallen und Legierungen haben wir den Einfluss auf die Resonanzfrequenz des Transponders labortechnisch ermittelt...
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                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Bei den gängigen Industrie- Metallen und Legierungen haben wir den Einfluss auf die Resonanzfrequenz des Transponders labortechnisch ermittelt: 
 
 
  Material  Chemisches Zeichen/Formel  Vorverstimmung der Resonanzfrequenz  f  RES   Resonanzfrequenz  f  RES&amp;nbsp; vor Einbau  Betriebs-Frequenz&amp;nbsp; f  B   
 
 Aluminium 
 Al 
 -2,0 MHz 
 11,6 MHz 
 13,60 MHz 
 
 
 Eisen 
 Fe 
 -1,0 MHz 
 12,6 MHz 
 13,60 MHz 
 
 
 Messing 
 CuZn 
 -1,5 MHz 
 12,1 MHz 
 13,60 MHz 
 
 
 Edelstahl *1  
 e.g. X2CrNi12 
 -600 kHz 
 13,1 MHz 
 13,60 MHz 
 
 
 
  Tabelle 1: Frequenzverhalten in verschiedenen metallischen Umgebungen  
  *1 Unsere NeoTAG-HF-RFID-Transponder werden vorverstimmt für den Einsatz in Edelstahl! 
 &amp;nbsp; 
 Aufgrund der breitbandigen Auslegung des Transponders und i.d.R. auch der verwendeten Readerantennen führen unterschiedliche Umgebungsmaterialien in der Praxis zu leichten Abweichungen in der Lesereichweite. Zur Erreichung einer optimalen Lesereichweite sollten Messungen der Frequenzverstimmung in der Ziel-Applikation durchgeführt werden. Sich daraus ergebende, applikationsspezifische Vorverstimmung des Transponders, führen in der Anwendung die optimale Betriebs-Resonanzfrequenz herbei. 
 &amp;nbsp; 
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 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann&amp;nbsp;  sprechen Sie uns  &amp;nbsp;an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
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            <title type="text">Was ist bei der Beeinflussung von Reader-Antennen zu berücksichtigen?</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Metallische Objekte beeinflussen nicht nur das elektromagnetische Verhalten des TAGs...
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                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Metallische Objekte beeinflussen nicht nur das elektromagnetische Verhalten des TAGs, sondern können ebenfalls die Antenne des Readers beeinflussen. Etwaige Beeinflussungen sind bei Reichweitenmessungen entsprechend auszuschließen oder zu berücksichtigen. 
 &amp;nbsp; 
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                            <updated>2017-07-14T00:30:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Kann eine Loop-Antenne als Reader beliebig vergrößert werden und erhöht sich ...</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/kann-eine-loop-antenne-als-reader-beliebig-vergroessert-werden-und-erhoeht-sich-dadurch-auch-die-lesereichweite</id>
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                <![CDATA[
                
                                            In Verbindung mit einer Loop-Antenne ergeben sich die im entsprechenden Beitrag genannten Lesereichweiten.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 In Verbindung mit einer Loop-Antenne ergeben sich die im entsprechenden Beitrag genannten Lesereichweiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Optimale Größe der Loop-Antenne bei einem Durchmesser von 125 mm liegt und weitere Vergrößerungen keine weitere Erhöhung der Lesereichweite erzielen. Loop-Antennen mit kleinerem Durchmesser erzielen geringere Lesereichweiten. Aufgrund ihrer Größe werden Loop-Antennen i.d.R. nicht in industriellen Anwendungen eingesetzt. 
 &amp;nbsp; 
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                            <updated>2017-07-14T00:15:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Wie lange dauert typischerweise ein Lesevorgang von HF-RFID-Transpondern? Wel...</title>
            <id>https://neosid.de/loesungen-innovationen/rfid-faqs/wie-lange-dauert-typischerweise-ein-lesevorgang-von-hf-rfid-transpondern-welche-energie-wird-vom-reader-benoetigt</id>
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                                            Die Zeitdauer für das Auslesen der UID (8 Byte = 64Bit) aus dem Speicher des Transponders beträgt ca. 10ms. Das Auslesen anderer Speicherbereiche und –mengen führt zu längeren Lesedauern. 
                                        ]]>
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
 Die Zeitdauer für das Auslesen der UID (8 Byte = 64 Bit) aus dem Speicher des Transponders beträgt ca. 10 ms. Das Auslesen anderer Speicherbereiche und –mengen führt zu längeren Lesedauern. Beim Programmieren/Beschreiben des Transponders besteht ein höherer Energiebedarf im Transponder. Es ergeben sich ggf. andere Reichweiten als beim Lesevorgang. 
  &amp;nbsp;  
 Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung. 
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                            <updated>2017-07-14T00:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Welche Größe sollte ein Bohrloch für die verschiedenen NeoTAG®-Inlay- und Plu...</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
   
 
 Die Transponder-Bauformen  Inlay  und  Plug  werden in Vertiefungen im Objekt eingesetzt. Diese Vertiefungen werden im Vorfeld z.B. mittels mechanischer Bearbeitung wie Bohren oder Fräsen in das jeweilige Kennzeichnungsobjekt eingebracht. 
  Folgende Bohrloch-Abmessungen werden für die entsprechenden Transponder empfohlen:  
 
 
 
  Transponder-Typ  Umfeld  Bohrloch-Ø/mm  Bohrloch-Tiefe/mm  
 
 NeoTAG ®  Inlay F2626 
 Non-Metall 
 min. Ø 2,7 
 min. 2,7 
 
 
 NeoTAG ®  Inlay MF2626 
 Metall 
 min. Ø 3,5 
 min. 2,7 
 
 
 NeoTAG ®  Inlay F2659 
 Non-Metall 
 min. Ø 2,7 
 min. 6,2 
 
 
 NeoTAG ®  Inlay MF2659 
 Metall 
 min. Ø 10,0 
 min. 6,2 
 
 
 NeoTAG ®  Plug G/MG3326 
 Non-Metall, Metall 
 Ø 3,0 ± 0,05 
 min. 2,7 
 
 
 NeoTAG ®  Plug FG/MFG4335 
 Non-Metall Metall 
 Ø 4,0 ± 0,05 
 min. 3,7 
 
 
 NeoTAG ®  Plug FG/MFG8336 
 Non-Metall Metall 
 Ø 8,0 ± 0,05 
 min. 3,7 
 
 
 NeoTAG ®  Plug FG/MFG10340 
 Non-Metall Metall 
 Ø 10,0 ± 0,05 
 min. 4,1 
 
 
 NeoTAG ®  Plug FG4670 
 Non-Metall 
 Ø 4,3 ± 0,05 
 min. 7,1 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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 &amp;nbsp; 
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                            <updated>2017-07-13T03:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Wie montiere ich den NeoTAG Plug-Transponder in einem Objekt?</title>
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                                            Die NeoTAG®-Transponder in Bauform Plug werden in eine geeignete Vertiefung, z.B. ein Bohrloch, in das zu kennzeichnende Objekt eingesetzt. Dabei wird folgender Arbeitsablauf bei der Montage empfohlen...
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                <![CDATA[
                 
 Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt  Produktinformationen HF-RFID-Transponder  sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt. 
 
 &amp;nbsp; 
  Die NeoTAG®-Transponder in Bauform Plug werden in eine geeignete Vertiefung, z.B. ein Bohrloch, in das zu kennzeichnende Objekt eingesetzt. Dabei wird folgender Arbeitsablauf bei der Montage empfohlen:  
 
 
 1 
 
 Erstellen Sie ein Bohrloch/Sackloch mit den für die jeweilige Transponder-Variante genannten Abmessungen. Diese finden Sie im vorhergehenden Abschnitt dieser Technischen Empfehlung. Bitte berücksichtigen Sie die genannten Toleranzen, um eine optimale Press-Fit Befestigung des Plug-Transponders im Bohrloch sicher zu stellen. 
 
 
 
 2 
 
 Stellen Sie sicher, dass das Loch frei von etwaigen Rückständen ist. Stäube, Späne und Fette reduzieren die Haltekraft der Press-Fit Halterungen im Bohrloch. Wir empfehlen eine Reinigung, Entfettung und Trocknung des Bohrlochs. 
 
 &amp;nbsp; 
 
 
 3 
 
  
 Setzen Sie den NeoTAG® Plug-Transponder zentrisch ausgerichtete in die Bohrung ein. Dies kann im manuellen Prozess oder automatisiert mit geeigneten Vorrichtungen erfolgen.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 4 
 
  
 Pressen Sie den NeoTAG® Plug-Transponder mit einem geeigneten Werkzeug senkrecht in das Bohrloch hinein. Verwenden Sie z.B. einen Durchschlag mit flacher Front. Stellen Sie sicher, dass das Einpresswerkzeug die Transponder-Oberfläche komplett abdeckt. So ermöglichen Sie auch eine bündige Einbringung. Eine punktuelle Belastung des Transponders kann zu Beschädigungen führen! Die  empfohlene Kraft  für das Einpressen des Transponders  beträgt  F&amp;nbsp; = 40 N . Vermeiden Sie Einpresskräfte über 300 Newton (die maximal zulässigen Kräfte finden Sie unter Punkt 7 dieses Dokuments). Höhere Kräfte können den Transponder beschädigen.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 5 
 
  
 Überprüfen Sie die Funktion des NeoTAG® Plug-Transponders mit einem geeigneten RFID-Lesegerät.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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                            <updated>2017-07-13T02:30:00+02:00</updated>
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