求磁条卡读写器ISO7810/ISO7811-1至ISO7811-6的磁卡标准资料

一种卡片状的磁性记录介质,与各种读卡器配合作用。磁卡是利用磁性载体记录了一些信息,用来标识身份或其它用途的卡片。
磁条型:一般抗磁力卡(300oe)
高抗磁力卡(3500oe)
直接涂印型:低抗磁力卡(300oe)(如:公园门票)
  &&&&&&&
高抗磁力卡(2700oe)(如:地铁卡、电话卡)
(一)ISO规定的磁卡标准是磁条上分为三个磁道,每个磁道可以写入的数据长度分别是:
第一轨:最多76字。SS:ASCII
25H(%),本轨道可以写入ASCII码中的20H-5FH的所
有字符,包括英文和数字字符。
第二轨:最多37字。SS:ASCII
3BH(;),本轨道可以写入0-9十个数字,以及:;&
= & ?六个符号。
第三轨:最多104字。SS:ASCII
2BH(+),本轨道可以写入0-9十个数字,以及:;&
= & ?六个符号。
(二)磁卡的ISO标准
磁卡,特别是应用于银行系统的磁卡的一些ISO
标准分别为:ISO7810,ISO7811-1
至ISO7811-6,ISO7812,ISO7813
以及ISO15457 等等。其中:
标准:制定了磁卡的物理特性等;
标准:制定了磁卡的记录技术标准;
ISO781-4 标准:制定了磁卡上只读的Track1
和Track2 的记录技术标准;
ISO781-5 标准:制定了磁卡上可读/写的Track3
的记录技术标准;
标准:制订了磁卡物理标准/测试方式Track 标准F/
2F 技术标准;
(三)磁卡的物理结构及数据结构
一般而言,应用于银行系统的磁卡上的磁带有3
个磁道,分别为Track1,Track2
及Track3。每个Track都记录着不同的信息,这些信息有着不同的应用。此外,也有一些应用系统的磁卡只使用了两个磁道(Track),甚至只有一个Track。在我们所设计的应用系统中,根据具体情况,可以使用全部的三个Track或是二个或一个Track。
如上图所示是符合ANSI 及ISO/IEC
标准的磁卡的物理尺寸定义。这些尺寸的定义涉及磁卡读写机具的标准化。因为如果您对磁卡上Track1(或Track2
或Track3)进行数据编码时,其数据在磁带上的物理位置偏高或偏低了哪怕几个毫米,则这些已编码的数据信息偏移到了另外的Track
上了。其中:
Track1,2,3
的每个磁道宽度相同,大约在2.80mm(0.11
英寸)左右,用于存放用户的数据信息;相邻两个Track 约有0.05mm
英寸)的间隙(Gap),用于区分相邻的两个磁道;整个磁带宽度在10.29毫米(0.405)左右(如果是应用3
个Track 的磁卡),或是在6.35 毫米(0.25
英寸)左右(如果是应用2 个Track
的磁卡)。实际上我们所接触看到的银行磁卡上的磁带宽度会加宽1~2mm
左右,磁带总宽度在12~13mm
在磁带上,记录3
个有效磁道数据的起始数据位置和终结数据位置不是在磁带的边缘,而是在磁带边缘向内缩减约7.44mm(0.293
英寸时)为起始数据位置(引导0
区);在磁带边缘向内缩减约6.93mm(0.273英寸)为终止数据位置(尾随0
区);这些标准是为了有效保护磁卡上的数据不易被丢失。因为磁卡边缘上的磁记录数据很容易因物理磨损而被破坏。
(四)磁道Track
上的标准定义
的应用分配一般是根据特殊的使用要求而定制的,比如银行系统、证券系统、门禁控制系统、身份识别系统、驾驶员驾驶执照管理系统等等,都会对磁卡上的磁卡上的3
提出不同的应用格式要求提出不同的应用格式要求。在此,我们将主要研讨的是符合国际流通的银行/财政应用系统的银行磁卡上的3
个Track 的标准定义,这些定义也已经广泛适用于Visa
信用卡、MasterCard
信用卡等我们常用的一些银行卡。
●磁道Track1:它的数据标准制定最初是由“国际航空运输协会”IATA(International
Air Transportation Association)完成的。Track1
上的数据和字母记录了航空运输中的自动化信息,例如货物标签信息、交易信息、机票定票/定座情况,等等。这些信息由专门的磁卡读写机具进行数据读写处理,并且在航空公司中有一套应用系统为此服务。应用系统包含了一个数据库,所有这些磁卡的数据信息都可以在此找到记录。
●磁道Track2:它的数据标准制定最初是由“美国银行家协会”ABA(American
Association)完成的。该磁道上的信息已经被当今很多的银行系统所采用。它包含了一些最基本的相关信息,例如卡的惟一识别号码、卡的有效期等。
●磁道Track3:它的数据标准制定最初是由财政行业(THRIFT)完成的。其主要应用于一般的储蓄、货款和信用单位等那些需要经常对磁卡数据进行更改、重写的场合。典型的应用包括现金售货机、预付费卡(系统)、借贷卡(系统)等等。这一类的应用很多都是处于“脱机"(off
line)的模式,即银行(验证)系统很难实时对磁卡上的数据进行跟踪,表现为用户卡上磁道上Track3
的数据与银行(验证)系统所记录的当前数据不同。
(五)磁道(Track1,Track2,Track3)上允许使用的数字和字符
一般都是使用“位”(bit)方式来编码的。根据数据所在的Track
不同,5 个bit或7
组成一个字节。Track1(IATA):记录密度为210BPI;可以记录0~9
数字及A~Z 字母等;总共可以记录多达79
个数字或字符(包含起始结束符和校验符);每个字符(一个字节)由7 个bit
由于Track1
上的信息不仅可以用数字0~9
来表示,还能用字母A~Z 来表示信息,因此Track1
上信息一般记录了磁卡的使用类型、范围等一些“标记”性、“说明”性的信息。例如银行用卡中,Track1
记录了用户的姓名,卡的有效使用期限以及其他的一些“标记”信息。
Track2(ABA):记录密度为75BPI;可以记录0~9
数字,不能记录A~Z
字符;总共可以记录多达40个数字(包含起始结束符和校验符);每个数据(一个字节)由5
个bit 组成。
Track3(THRIFT):记录密度为210BPI;可以记录0~9
数字,不能记录A~Z 字母;总共可以记录多达107
个数字或字符(包含起始结束符和校验符);每个字符(一个字节)由5 个bit
由于Track2
和3 上的信息只能用数字0~9
等来表示,不能用字母A~Z
来表示信息,因此在银行用卡中,Track2,3
一般用以记录用户的帐户信息、款项信息等等,当然还有一些银行所要求的特殊信息等。
在实际的应用开发中,如果我们希望在Track2
中表示数字以外的信息,例如“ABC”等,一般应采用按照国际标准的ASCII
表来映射。例如,要记录字母“A”在Track2 或3
上时,则可以用“A”的ASCII值“0x41”来表示。“0x41”可以在Track2
或是Track3
中用两个数据来表示:“4”和“1”,即“0101”和“0001”。
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磁卡是一种卡片状的磁性记录介质,利用磁性载体记录字符与数字信息,用来标识身份或其它用途。磁卡由高强度、耐高温的塑料或纸质涂覆塑料制成,能防潮、耐磨且有一定的柔韧性,携带方便、使用较为稳定可靠。例如我们使用的银行卡,就是一种最常见的磁条卡。磁卡使用方便,造价便宜,用途极为广泛,可用于制作、、地铁卡、、门票卡、;电子游戏卡、、以及各种收费卡等。 今天在许多场合我们都会用到磁卡,如在食堂就餐,在商场购物,乘,打电话,进入管制区域等等,不一而足。外文名magnetic card用&&&&途用来标识身份或其它用途的卡片用&&&&途、、地铁卡、缺&&&&点会受到诸多外界因素的干扰
英语名称:magnetic card
一种状的记录介质,与各种配合作用。磁卡是利用磁性载体记录了一些,用来标识身份或其它用途的卡片。
视磁卡使用的不同,磁卡可分为PET卡、和三种;
视磁层构造的不同,又可分为和全涂磁卡两种。
磁条卡由塑料卡片和贴在其上的磁条组成,磁条上有三条存储信息的磁道。ISO明确规范了磁条卡的相关特性,说明如下:
l ISO7810规定磁条卡的物理特性,包括卡的材料、构造和尺寸。通常磁条卡的尺寸为85.5 X 54 X 0.76(mm);
l ISO7811规定了磁条卡上三条磁道的数据格式和记录信息的位置,参见表7。
表7 磁条卡参数
可记录的字符
数字(0-9)字母(A-Z)和其他一些符号(如括号、分隔符等)
最大可记录79个数字或字母
在一般应用中为只读
数字(0-9)
磁道2最大可记录40个字符
在一般应用中为只读
数字(0-9)
最大可记录107个字符
在一般应用中既可以读出,也可以写入
磁卡和IC卡是当前信息化社会中最常使用的两种卡种,是我们钱包中的“常客”,我国每年的发卡量已超过两亿张。那磁条卡和IC卡的区别又在什么地方呢?对比说明参见表8。
表8 磁条卡与IC卡对比
磁条卡最核心的部分是卡片上粘贴的磁条,典型的磁条卡就是广泛使用的银行卡。
磁条卡的最大优点是读写方便、成本低廉,容易推广。
缺点是容易磨损和被其他磁场干扰,作为银行卡,其安全性相对较差。生活中很多人都遇到过磁条多次使用后失效、或是被钥匙等硬物划伤磁条的困扰。
IC卡是将集成电路芯片先封装在小铜片中,然后再镶嵌到塑料卡片中,典型的IC卡就是我们的社会保险卡。
IC卡的信息存储在芯片中,不易受到干扰和损坏,安全性高,使用寿命长。另一方面,IC卡的信息容量大,远高于磁条卡,更便于存储个人资料和信息。
但是相对于磁条卡,IC卡的成本高,且损坏和丢失后不易补办。
磁条卡是卡片界的元老,其使用时间最长、使用数量最大。随着信息化和电子化技术的发展,磁条卡因上文所述的缺点,开始逐渐淡出历史舞台。磁卡是一种介质卡片。它由高强度、耐高温的或纸质涂覆塑料制成,能防潮、耐磨且有一定的,携带方便、使用较为稳定可靠。通常,磁卡的一面印刷有说明提示性信息,如插卡方向;另一面则有磁层或,具有2-3个磁道以记录有关信息数据。
磁条上有3个磁道。磁道1、磁道2、磁道3为读写磁道,在使用时可以读出,也可以写入。
磁道1可记录数字(0-9)、字母(A-Z)和其他一些符号(如括号、分隔符等),最大可记录79个数字或字母。
磁道2和3所记录的字符只能是数字(0-9)。磁道2最大可记录40个字符,3最大可记录107个字符。
磁条是一层薄薄的由排列定向的铁性氧化粒子组成的材料(也称之为颜料)。用树脂粘合剂严密地粘合在一起,并粘合在诸如纸或塑料这样的非磁基片媒介上。
磁条从本质意义上讲和计算机用的或是一样的,它可以用来记载字母、字符及数字信息。通过粘合或热合与塑料或纸牢固地整合在一起形成磁卡。磁条中所包含的信息一般比长条码大。磁条内可分为三个独立的磁道,称为TK1,TK2,TK3,TK1最多可写79个字母或字符;TK2最多可写40个字符;TK3最多可写107个字符。由于磁卡成本低廉,易于使用,便于管理,且具有一定的安全特性,因此它的发展得到了很多世界知名公司,特别各国政府部门几十年的鼎立支持,使得磁卡的应用非常普及,遍布国民生活的方方面面。值得一提的是银行系统几十年的普遍推广使用使得磁卡的普及率得到了很大的发展。磁条型:一般抗磁力卡(300oe)
磁力卡(3500oe)
直接涂印型:低抗磁力卡(300oe)(如:公园门票)
高抗磁力卡(2700oe)(如:地铁卡、)
应用范围:银行卡、证券、保险:、准贷记卡、ATM卡、提款卡、、转帐卡、专用卡、储值卡、联名卡、商务卡、个人卡、公司卡、社会保险卡、社会保障卡、证券交易卡...
零售服务:、现金卡、、礼品卡、订购卡、折扣卡、积分卡等
社会安全:人寿和意外保险卡、健康卡
交通旅游:汽车保险卡、旅游卡、房间卡锁、护照卡、停车卡、付费TV卡、高速公路付费卡、检查卡
医疗:门诊卡、健康检查卡、捐血卡、诊断图卡、血型卡、健康记录卡、妇产卡、病历卡、保险卡、药方卡
特种证件:身份识别证卡、暂住证卡、印鉴登记卡、免税卡...
:CAI卡、图书卡、、报告卡、辅导卡、成绩卡...
娱乐:电玩卡、卡、娱乐卡、戏院卡
其它:工厂自动化卡、操作员卡、品质控、进出管制卡、工作卡、个人记录卡、家庭安全卡等磁卡的使用已经有很长的历史了。由于磁卡成本低廉,易于使用,便于管理,且具有一定的安全特性磁卡,因此它的发展得到了很多世界知名公司,特别各国政府部门几十年的鼎立支持,使得磁卡的应用非常普及,遍布国民生活的方方面面。打可以用磁卡,坐飞机检票可以用磁卡,股票市场可以用磁卡,等等。
据资料报道,平均每个(成年)人拥有的各类磁卡多达4 张,也有类似的普及率。在美国等一些发达国家,由于磁卡广泛应用于、等系统,磁卡的应用系统非常完善,如果将已有的这些磁卡应用系统,包括Visa 卡/MasterCard 卡应用系统在内,全部换成正在日益成熟的系统,那么每年的投入至少上千亿美元,并且将严重影响国民的生活使用习惯以及应用系统的正常运转等。这也是智能卡系统在美国的发展远比国家要慢的原因所在。在未来很长的一段时间内特别是像美国这样一个银行磁卡应用系统高度发达的国家,银行磁卡应用系统将同智能卡应用系统以互补方式共同存在。智能卡的总体安全保密性比磁卡的确要好,但是非常完善的磁卡应用系统(例如银行系统)弥补了磁卡本身在其安全保密特性上所存在的不足,因此对使用者来说并不会明显体会两种卡的安全特性有差异及影响使用等。磁条卡使用中会受到诸多外界因素的干扰
磁卡☆ 磁条卡在钱包、皮夹中距离磁扣太近,甚至与磁扣发生接触。
☆ 与女士皮包、男士手包磁扣太近或接触。
☆ 与带磁封条的通讯录、接触。
☆ 与手机套上的磁扣、汽车等磁性物体接触。
☆ 与手机等能够产生电磁辐射的设备长时间放在一起。
☆ 与、等有较强磁场效应的家用电器距离过近。
☆ 在超市使用时,与超市中防盗用的距离太近甚至接触。
☆ 多张磁条卡放在一起时,两张卡的磁条互相接触。
另外,磁条卡受压、被折、长时间磕碰、曝晒、高温,磁条划伤弄脏等也会使磁条卡无法正常使用。同时,在刷卡器上刷卡交易的过程中,磁头的清洁、老化程度,数据传输过程中受到干扰,系统错误动作,操作不当等都可能造成磁条卡无法使用。记录磁头由内有空隙的环形铁芯和绕在上的线圈构成。磁卡是由一定材料的片基和均匀地涂布在片磁卡刷卡器基上面的微粒磁性材料制成的。在记录时,磁卡的磁性面以一定的速度移动,或记录磁头以一定的速度移动,并分别和记录磁头的空隙或磁性面相接触。磁头的线圈一旦通上电流,空隙处就产生与电流成比例的磁场,于是磁卡与空隙接触部分的磁性体就被磁化。如果记录电流随时间而变化,则当磁卡上的磁性体通过空隙时(因为磁卡或磁头是移动的),便随着电流的变化而不同程度地被磁化。磁卡被之后,离开空隙的磁卡磁性层就留下相应于电流变化的剩磁。
如果电流信号(或者说)按正弦规律变化,那么磁卡上的剩余磁通也同样按正弦规律变化。当电流为正时,就引起一个从左到右(从 N 到 S)的磁极性;当电流反向时,磁极性也跟着反向。其最后结果可以看作磁卡上从 N 到 S 再返回到 N 的一个波长,也可以看作是同极性相接的两块磁棒。这是在某种程度上简化的结果,然而,必须记住的是,剩磁 Br 是按正弦变化的。当信号电流最大时,纵向磁通密度也达到最大。记录信号就以正弦变化的剩磁形式记录,贮存在磁卡上。磁卡上面剩余磁感应Br 在磁卡工作过程中起着决定性的作用。磁卡以一定的速度通过装有线圈的工作磁头,磁卡的的外部磁力线切割线圈,在线圈中产生,从而传输了被记录的信号。当然,也要求在磁卡工作中被记录信号有较宽的频率响应、较小的失真和较高的输出电平。
一根很细的金属直线可以作为一个简单的重放设备。直线与磁卡紧贴,方向垂直于磁卡运行方向,磁卡运行时,金属直线切割磁力线而产生感应电动势,电动势的大小与切割的磁力线成正比。当磁卡的运行速度保持不变时,金属直线的感应电动势与磁卡表面剩余强度成正比,而导体中的感应电动势可由下式表示:
e=BrWv 式中 Br -表面剩余磁感应强度;磁条磁卡裱磁机W -记录道迹的宽度;
v -重放时磁卡的运行速度。
在 Br=2πf/vφrmcos2πft 的情况下,综合 Br 和 e 的关系式,得到 e=2πfWφrmcos2πft 。 当然,用一根金属线作磁卡工作设备,由于输出很小,故而是不实用的。
而磁头是用高导磁系数的软磁材料制成的铁芯,上面缠有绕组线圈,磁头前面有一条很窄的缝隙,这时进入工作磁头的磁卡磁通量而言,可以看作是两个并联的有效磁阻,即空隙的磁阻和磁头铁芯的磁阻。因为空隙的有效磁阻远大于工作磁头铁芯的磁阻,所以磁卡上磁通量的绝大部分输入到磁头铁芯,并与工作磁头上线圈绕组发生交连,因而感应出电动势,在这种情况下,单根金属重放线所得到的感应电动势公式完全适用于环形磁卡工作磁头,只是比例系数不同而已。
设 N 为线圈的匝数, m 为与工作磁头铁芯的大小和磁性有关的系数,则环形工作磁头绕组中所产生的感应电动势为:e=2πfWmNφrmcos2πft
因为在工作磁绕组中所感应的电动势正比于的变化率,即电动势 e ∝ By ∝ 频率 f 。在记录时 i=Isinwt ,纵向剩磁密度 Bx ∝ i (传递的直线部分),所以, Bx=K1Isinwt 。由于 By ∝ dbx/dt,e ∝ By ,所以, e=K2Iwcoswt 。这里的 K2 取决于工作磁头的效率、匝数、磁带材料等。这些公式还表明:输出电压正比记录电流;输出电压正比于;输出电压得到 90°的相应变化(即由正弦项改变到余弦项)。1.ISO
识别卡 物理特性
规定了卡的物理特性,包括卡的材料、构造、尺寸。磁卡卡的尺寸为:宽度 85.72mm----85.47mm
高度 54.03mm----53.92mm
厚度 0.76±0.08mm
卡片四角圆角半径 3.18mm
一般讲卡的尺寸为:85.5 X 54 X 0.76
2.ISO 85 识别卡 记录技术 第1部分:凸印
规定了卡上凸印字符的要求(字符集、、字符间距和字符高度)。
3.ISO 85 识别卡 记录技术 第2部分:磁条
规定了卡上磁条的特性、编码技术和编码字符集。
4.ISO 85 识别卡 记录技术 第3部分:ID-1型卡上凸印字符的位置
5.ISO 85 识别卡 记录技术 第4部分:只读磁道的第1、2磁道位置
6.ISO 85 识别卡 记录技术 第5部分:读写磁道的第3磁道位置(按ISO7811、ISO7816国际标准)
①卡基尺寸标准:卡基长度:85.47mm-85.72mm宽度:53.92mm-54.03mm
ISO标准(磁卡)厚度:0.76mm(不含磁条厚度)IC卡厚度:0.84mm±0.02mm
特殊厚度:依据需方要求制作误差为±0.03mm
印刷工艺:根据用户需求的不同,有胶印、丝印、打印等多种印刷方式,采用其中一种甚至多种印刷方式印刷,同时根据需求可以在卡片上增加烫金、烫银等特殊工艺专版,以达到用户所需的最佳质量及视觉需求。随着磁卡应用的不断扩大,有关磁卡技术,特别是已难以满足越来越多的对安全性要求较高的应用需求。以前在磁卡上应用的安全技术,如技术、全息技术、精密磁记录技术等,随着时间的推移其相对安全性已大为降低。其工作的基本原理是依靠自身“卡的号码”来识别不同磁卡,因此在读卡时卡号相对公开,比较容易复制。
(芯片型智能卡的一种)则是通过芯片上写有的参数进行识别的。在使用时,必须要通过与读写特有的双向密钥认证。出厂时,先对IC卡进行初始化(加密);待交付使用时还需通过IC卡发行系统,将各用户卡生成自己系统的专用密钥。
又出现了。
A.卡的保密性和安全性较差
磁条上的信息比较容易读出,非法修改磁条上的内容也较容易,所以大多情况下磁卡都是被作为静态数据输入使用。虽然第3磁道可读写,并且有金额字段,也只是用于小金额的应用领域,例如电话卡。
B.使用磁卡的应用系统需要有可靠的和中央数据库的支持
在金融行业,作为金融交易卡的磁卡,一般配合强大、可靠的使用,金额、交易记录等信息,均保存在金融机构计算机的数据库中,用户所持的卡片只是提供用户的主帐号等索引信息,便于在数据库中迅速找到用户数据。
磁卡的主要优点: 成本低,这也是它容易推广的原因。据网易、等媒体报道,根据部署,10月底前全国POS机将关闭芯片银行卡降级交易,芯片卡支付将告别刷卡,迎来插卡时代。从明年开始,经济发达地区新发行以人民币结算的银行卡应为芯片卡,磁条卡将逐步停发。[1]
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磁条存折 磁卡磁条的ISO标准
来源:弱电工程处 作者:布线专员 发布时间:
磁条存折|磁卡磁条的标准,特别是应用于银行系统的磁卡的一些ISO 标准分别为:ISO7810,ISO7811-1 至ISO7811-6,ISO7812,ISO7813 以及ISO15457 等等。其中: ISO7810 标准:制定了磁卡的物理特性等;北京深万科技有限公司 电话:400-650--6618
ISO7812 标准:制定了磁卡的记录技术标准;
ISO781-4 标准:制定了磁卡上只读的Track1 和Track2 的记录技术标准;
ISO781-5 标准:制定了磁卡上可读/写的Track3 的记录技术标准;
ISO15457 标准:制订了磁卡物理标准/测试方式Track 标准F/2F 技术标准;
磁条存折|磁卡磁条的标准磁卡的物理结构及数据结构:专业印刷设计制作磁条存折磁卡存折磁条卡会员卡印刷
一般而言,应用于银行系统的磁卡上的磁带有3 个磁道,分别为Track1(76个字符),Track2(37个字符)及Track3(107)。每个Track都记录着不同的信息,这些信息有着不同的应用。此外,也有一些应用系统的磁卡只使用了两个磁道(Track),甚至只有一个Track。在我们所设计的应用系统中,根据具体情况,可以使用全部的三个Track或是二个或一个Track。
磁卡(磁条卡) 专业印刷设计制作磁条存折磁卡存折磁条卡会员卡印刷
应用在各个领域,有三根磁道可供记载数据资料,
需配合终端设备使用,如信用卡、证券卡、会员卡、查询卡、储值卡、门票等。
磁条型:一般抗磁力卡(300oe)磁卡设备...
高抗磁力卡(3500oe)
直接涂印型:低抗磁力卡(300oe)如:公园门票
高抗磁力卡(2700oe)如:地铁卡、电话卡v 磁卡(Magnetic Card)
磁条存折|磁卡磁条的标准,磁卡是一种磁记录介质卡片。它由高强度、耐高温的塑料或纸质涂覆塑料制成, 能防潮、耐磨且有一定的柔韧性,携带方便、使用较为稳定可靠。
通常,磁卡的一面印刷有说明提示性信息,如插卡方向;
另一面则有磁层或磁条,具有 2-3个磁道以记录有关信息数据。
磁卡以液体磁性材料或磁条为信息载体,将液体磁性材料涂复在卡片上或将宽约6-14mm的磁条压贴在卡片上。
磁条存折|磁卡磁条的标准磁条上有三条磁道,前两条磁道为只读磁道,第三条磁道为读写磁道,如记录帐面余额等。专业印刷设计制作磁条存折磁卡存折磁条卡会员卡印刷
磁卡的信息读写相对简单容易,使用方便,成本低,从而较早地获得了发展,
并进入了多个应用领域,如电话预付费卡、收费卡、预约卡、门票、储蓄卡、信用卡等。
信用卡是磁卡较为典型的应用。发达国家从本世纪六十年代就开始普遍采用了金融交易卡支付方式。
其中,美国是信用卡的发祥地;
日本首创了用磁卡取现金的自动取款机及使用磁卡月票的自动检票机。
1972年,日本制定了磁卡的统一规范,1979年又制定了磁条存取信用卡的日本标准JIS-B-9560、
9561等。国际标准化组织也制定了相应的标准。
在整个八十年代,磁卡业务已深入发达国家的金融、电信、交通、旅游等各个领域。
以美国为例,两亿多人口就拥有10亿张信用卡,持卡人为1.1亿人,人均5张,消费额约4695亿美元。
其中,相当部分的信用卡由磁卡制成,产生了十分明显的经济效益和社会效益。
由于磁条存折|磁卡磁条的标准磁卡价格合理、使用方便,在我国也得到迅速的发展。
1985年由中国银行珠海分行推出了第一张信用卡,至今发行了约几百万张。
磁条存折|磁卡磁条的标准磁条和磁道 磁条上有3个磁道。磁道1与磁道2是只读磁道,
在使用时磁道上记录的信息只能读出而不允许写或修改。
磁条存折|磁卡磁条的标准磁道3为读写磁道,在使用时可以读出,也可以写入。
磁条存折|磁卡磁条的标准磁道1可记录数字(0-9)、字母(a-z)和其他一些符号(如括号、分隔符等),
最大可记录76个数字或字母。 磁道2和3所记录的字符只能是数字(0-9)。
磁道2最大可记录37个字符,磁道3最大可记录107个字符。标准磁条卡长86X54X0.76MM
磁条卡技术知识详细介绍;
1. 如磁条存折|磁卡磁条的标准磁条因意外擦除磁条信息,在交易时可能无法被POS或ATM读出磁条信息,这时,卡片帐户资料必需采用键式输入,甚至取消交易。将近三分之二的读磁失误是由于意外擦除磁条信息(掉磁)所致,通常有以下几种:
将磁条卡放于磁铁或有较强磁场效应的家用电器附近,以致卡内磁性介质受磁场作用而失效。
磁条卡在钱包或皮夹里的位置太贴近磁性包扣,卡上的磁性介质被消磁受破坏。
因保管或使用不慎,磁条卡受外力作用而使卡上的磁条信息丢失。诸如受压、被折、划伤、弄脏等。
无意将两张磁卡背对背放置在一起,其磁性介质相互磨擦、碰撞,故而遭受破坏。
2. 读磁失败的另一个原因是终端读磁头维护较差此问题较易解决,发卡行只需采用简易终端清洁仪即可。这种清洁仪带有卡片清洁器,不时环绕终端去除表面的绒毛及灰尘。妥善的保养终端磁头,可以提高终端读卡能力,使读卡失误率 降低30%。
3. 特约商户的收银员的操作不当,及POS读磁头故障,也会引起读磁失败。
磁条存折|磁卡磁条的标准写磁失误的原因,写磁设备的调试不当 ,重新写磁时,未完全擦除原有磁条信息 ,磁卡在运输、储存过程的处理不当,引起写磁失误 ,值得提出的是,早期出厂的一些打卡设备或个别厂家生产的打卡设备,在没有调整的情况下,对不同厚度的卡片进行写磁时,也可能会引起不同程度的写磁失误。此时,打卡机的维修人员调整打卡机的有关参数,即可以减小写磁失误率。磁卡一旦出现掉磁现象,会给持卡人带来许多麻烦。因此,为防止磁条掉磁,持卡人在磁卡的使用及保管中,应注意保护好磁条,小心存放,避免折压,以免造成不必要的麻烦。
由于磁条存折|磁卡磁条掉磁引起的读磁失误,常会导致交易的取消及持卡人的不满,而持失效卡片者可能向发卡行提出要求换卡,但更可能只是简单地停止使用该卡。所以磁条性能的好坏,不仅影响到持卡人及发卡商之间的彼此利益,还涉及到客户服务及获取利润的问题 。
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