定长条码申请与非定长条码
Code39,也被称为3of9code,USD-3或者LOGMARS,是美国INTERMEC公司在20世纪70年代推出的条码,当时主要用于美国国防军需品管理中。LOGMARS代表LogisticsApplicationsofAutomatedMarkingandReadingSymbols。它是code39军用标准MIL-STD-1189B定义。
Code39条码是一种长度可变、结构离散的自校验码制。它的字符集含有数字、字母和符号。
Code39条码具有自检验功能,但一般是在一些对数据安全要求特别高的场合使用,大部分时不采用检验符。相对来说,Code39条码是一种很容易阅读的码制,所以被广泛应用在仓储物流、企业内部管理等方面。Code39条码的组码结构也决定了在表示相同的信息时,它的条码是最长的。
Code39条码的特点:
①能够对任意长度的数据进行编码。其局限在于印刷品的长度和条码阅读器的识别范围。
②支持设备广泛。目前几乎所有的条形码阅读设备都能阅读Code39码,打印机也是同样情况。
③编制简单。简单的开发技术就能快速生成相应的编码图像。
④一般Code39码由5条线和分开它们的4条缝隙共9个元素构成。线和缝隙有宽窄之分,而且无论线还是缝隙仅有3个比其他的元素要宽一定比例。39码因此得名。
Code93条码开始于1982年,是基于Code39条码之上而设计的。Code93比Code39能够编辑更大的字符集,并且拥有更高的数据容量。Code93可以编辑字母和数字的混合信息,需有两个校验码。
商品条形码如何申请?条形码为国际通用产品符号。为了适应电脑管理,在一些产品销售包装上加印供电子扫描用的符号条码申请。这种符号条码各国统一编码,它可使商店的管理人员随时了解商品的销售动态,简化管理手续,节约管理费用。
EAN(国际物品编码)的商品条形码有标准版(EAN—13)和缩短版(EAN—8)两个板本,其中EAN—13为13位编码,EAN—8为8位编码。
EAN—13的组成有条形码符号和字符代码两部分。代码结构如下:(注:以下所写的位数从左到右数起)
⑴前缀码(2~3位)是国家或地区的独有代码,由EAN总部指定分配。
⑵企业代码(4~5位)由本国或地区的条形码编码机构分配,我国由中国物品编码中心统一分配。
⑶产品代码(5位)由生产企业自行分配。
⑷校验码(1位)是校验条形码使用过程中的扫描正误而设置的特殊编码,其数字由上述三部分与规定的储运标志确定。
EAN—8主要用于包装体积小的产品上,其前缀码(2~3位)、产品代码(4~5位)、校验码(1位)的内容同EAN—13。
在打印过程中,当条形码或者文字出现空白的点或线时,有可能是打印头脏了,需要清洁。为了获得最佳的打印效果,我们应该对打印头进行定期的清理,保持清洁,延长打印头的使用寿命,特别要注意在清洗打印头前需要小心清除可能会刮擦打印头的物质,并且要使用防静电环或防静电垫来释放可能损坏打印头的静电。条码申请打印机大多采用热敏和热转印式两种打印方式,两者相比,热敏式打印方式对打印头的磨损,污染强度更大,更加需要经常清洗。除了人为的破坏,比如指甲直接接触打印头划伤等,条码打印机打印头的损伤主要来自高速打印带来的磨损,高温环境使热敏纸或者色带更容易损坏打印头,高压或静电导致的打印头裂缝及变形。打印头一旦受损,轻则打印的标签中有白线,重则打印的标签模糊不堪,读取器无法读取数据。
什么情况下需要清洗条码打印头呢?一般碰到如下情况,用户需要清洗:1、打印出来模糊不清2、无法打印3、打印一张,连续打印多张空白标签正确的清洗方法是先清洗打印头,然后清洗滚动轴和传感器,清洗前需要准备酒精、棉签或清洗笔,方法步骤如下:
1、清洗打印头关闭打印机电源,先用棉签除尘,但注意不能用坚硬的毛刷清扫打印头表面,以免损坏打印头表面膜,接着使用专用清洁笔或浓度为75%的酒精或棉签清洁打印头,然后朝一个方向擦拭打印头发热线表面,清洁完成后需等酒精挥发再开机.
2、清晰滚筒和滚动轴用浸有浓度为75%以上酒精的棉签清洗滚筒,方法是一边用后转动滚筒,一边擦,清洗滚动轴也一样,需要清洗传动的各个轴,通道的标签以及机箱内的灰尘。
3、清洗传感器传感器包括色带传感器或标签传感器,一般一个月至三个月清洗一次,方法是用鼓风装置吹去传感器上的灰尘。备注:1、清洗打印头需要清楚打印头的针头所在位置,不清楚的话可以自选设备供应商。2、刚打印过后的打印机温度比较高,等冷却后再清洗3、不要拆卸其它零部件
1.定长条码申请与非定长条码
定长条码是条码字符个数固定的条码,仅能表示固定字符个数的代码。非定长条码是指条码字符个数不固定的条码,能表示可变字符个数的代码。例如:EAN条码是定长条码,它们的标准版仅能表示12个字符,39条码则为非定长条码。定长条码由于限制了表示字符的个数,其译码的平均误识率相对较低,因为就一个完整的条码符号而言,任何信息的丢失总会导致译码的失败。非定长条码具有灵活、方便等优点,但受扫描器及印刷面积的限制,它不能表示任意多个字符,并且在扫描阅读过程中可能产生因信息丢失而引起错误的译码。
2.双向可读性
条码符号的双向可读性,是指从左、右两侧开始扫描都可被识别的特性。绝大多数码制都可双向识读,所以都具有双向可读性。对于双向可读的条码,识读过程中译码器需要判别扫描方向。有些类型的条码符号,其扫描方向的判定是通过起始符与终止符来完成。例如交插25条码、库德巴条码。有些类型的条码,由于从两个方向扫描起始符和终止符所产生的数字脉冲信号完全相同,所以无法用它们来判别扫描方向,如EAN和UPC条码。在这种情况下,扫描方向的判别则是通过条码数据符的特定组合来完成的。对于某些非连续性条码符号,如39条码,由于其字符集中存在着条码字符的对称性(例如字符“*”与“P”,“M”与“—”等),在条码字符间隔较大时,很可能出现因信息丢失而引起的译码错误。
3.自校验特性
条码符号的自校验特性是指条码字符本身具有校验特性。若在一条码符号中,一个印刷缺陷(例如,因出现污点把一个窄条错认为宽条,而相邻宽空错认为窄空)不会导致替代错误,那么这种条码就具有自校验功能。例如39条码、库德巴条码、交插25条码都具有自校验功能;EAN码、UPC码、93码等都没有自校验功能。自校验功能也只能校验出一个印刷缺陷。对于大于一个的印刷缺陷,任何自校验功能的条码都不可能完全校验出来。对于某种码制,是否具有自校验功能是由其编码结构决定的。码制设置者在设置条码符号时,均须考虑自校验功能。
4.条码密度
条码密度是指单位长度条码所表示条码字符的个数。显然,对于任何一种码制来说,各单元的宽度越小,条码符号的密度就越高,也越节约印刷面积,但由于印刷条件及扫描条件的限制,我们很难把条码符号的密度做得太高。39条码的最高密度为:9.4个/25.4mm(9.4个/英寸);库德巴条码的最高密度为10.0个/25.4mm(10.0个/英寸);交插25条码的最高密度为:
条码密度越高,所需扫描设备的分辨率也就越高,这必然增加扫描设备对印刷缺陷的敏感性。除此之外,在码制设计及选用码制时还需要考虑如下因素:条码字符宽度;结构的简单性;对扫描速度变化的适应性;所有字符应有相同的条数;允许偏差等。
5.条码质量
条码质量指的是条码的印制质量,其判定主要从外观、条(空)反射率、条(空)尺寸误差、空白区尺寸、条高、数字和字母的尺寸、校验码、译码正确性、放大系数、印刷厚度、印刷位置几个方面进行。
条码的质量是确保条码正确识读的关键,不符合国家标准技术要求的条码,不仅会因扫描仪器识读而影响扫描速度,降低工作效率,而且可能造成误读进而影响信息采集系统的正常运行。因此确保条码的质量是十分重要的。
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