VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ



Podobné dokumenty
VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

Systémy automatické identifikace. Přednášející: Roman Hruška

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o.

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

RFID RadioFrekvenční IDentifikace. Vladislav Zvelebil

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ EMULÁTOR HF RFID TAGU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

Implementace RFID v zahradnickém sektoru. David Vodehnal Area Manager

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG All Rights Reserved.

Aplikace pro čtení QR kódů pro mobilní platformy Android

Informační systémy v logistice

TW-R50-B128. EEPROM paměť 128 bytů

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID

Radio Frequency IDentification. RFID Transpondéry TAG. RFID čtečky a software

Přílohy. Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným

Čárové kódy jako základ informací PROGRAM KURZU. Hlavní přednosti použití čárových kódů

Penetrační testy RFID aneb když pravda je horší než lež. Dr. Tomáš Rosa, Raiffeisenbank, a.s. SmartCard Forum 2009

Ing. Petr Kalčev, Ph.D.

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Mobilní datový nosič TW-R50-B128

GS1 EPCglobal. RFID a globální standard EPC

Mobilní datový nosič TW-R30-B128

Elektromagnetické vlastnosti UHF RFID zářičů v blízkosti lidského těla

RFID ŘEŠENÍ PRO SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technická specifikace předmětu

On-line datový list. ICD ICD89x KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

TW-R30-B128. EEPROM paměť 128 bytů

TW-L86-54-C-B128. EEPROM paměť 128 bytů

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

Mobilní datové nosič do vysokých teplot TW-Q51WH-HT-B128

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

TW-R4-22-B128. Funkční princip

Základní pojmy informačních technologií

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

On-line datový list. ICD ICD89x KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

TRAIN TRANSPORT SOLUTION

VÁHY PRO KANCELÁŘ. Váhy pro VAŠI KANCELÁŘ UNIVERZÁLNÍ VÁHY PRO KANCELÁŘE, SKLADY A VÝROBNÍ PROVOZY JEDNODUCHÁ OBSLUHA MOBILNÍ POUŽITÍ

Základy RFID technologií

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta elektrotechnická

IEEE Wi FI. Wi Fi

Technická dokumentace

Průmyslové hodiny Informační panely

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Nastavovací příručka pro snímače CCD

LOGISTIKA + PRŮMYSL. ProGlove MARK. Inteligentní pracovní rukavice pro průmysl 4.0

Mobilní datový nosič TW-R50-M-B128

Popis produktu. IP video vzduchem. web

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

Informační a komunikační technologie

GIDGET WITNESS SYSTÉM V PRAXI

Metodika výběru elektronického platebního systému pro platbu ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

1x Monitor 30 ; orientační cena ,- Kč bez DPH. Parametry:

Řada 7500 Ruční ID čtecí zařízení

TW-R30-K2. FRAM paměť 2 kbyty

LOGISTIKA PRO MANAŽERY

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562

Bezdrátový přenos dat

On line sledování, plánování a řízení výroby - MES HYDRA

OBSAH. Seznam použitých zkratek 9. Metodické vysvětlivky 11

světelný paprsek optika

Průmyslová vozidla Zařízení pro stavební průmysl

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Čtečky RFID karet 13,56MHz HID iclass SE R10 a R15

Růstová výkonnost a stabilita

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ

HEALTHCARE. > Zdravotní péče se vyvíjí vpřed

Soudobé trendy v oblasti moderních

Kódování Obsah. Unikátní identifikátory. Radim Farana Podklady pro výuku. Unikátní identifikátory. Kontrolní číslice, GUI,

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan


Elektronické sirény MAESTRO

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Výklad učiva: Co je to počítač?

Zavlažovací systémy 2007

Jedno a dvoutlačítkové dveřní jednotky

RFID Tag Readability on the Cargo Pallet Truck with Goods Čitelnost RFID tagu umístěného na nákladu paletového vozíku

řada ORION Průmyslová a multifunkční rádiová dálková ovládání 1 Popis Obsah

Digitální identita. zlý pán nebo dobrý sluha? Martin Jelínek, ASKON INTERNATIONAL s.r.o.

Plzeňská karta v praxi

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Potraviny a nápoje. Řešení pro vyšší bezpečnost potravin, kvalitu a produktivitu výroby

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

GPS systémy a navigace

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

BEZPEČNOST TECHNOLOGIE RFID

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Transkript:

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní a obslužné činnosti

POTŘEBA INFORMACÍ Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU hlavní úkoly potřeba informací nástroje IS vrcholový management strategická úroveň řízení - základní vize a strategie podniku - informační strategie podniku - přehledné a agregované info o stavu a trendech v podniku (finanční ukazatele stavu podniku) - info o okolí podniku (konkurence, partneři, banky, legislativa ) - manažerský informační systém MIS, BI střední management taktická úroveň řízení - zajištění a kompletní realizace zakázek - plánování a řízení zakázek - přehledné a aktuální informace o stavu a průběhu zakázek - informační systém typu ERP, SCM, CRM, PLM pracovníci zpracovávající znalosti a data operativní úroveň řízení - návrh výrobku - návrh způsobu výroby - zajištění výrobních zdrojů - finanční analýzy - info o použitelných materiálech a technologiích - info o aktuálním stavu zásob a disponibilních kapacit - sledování nákladů výroby a spotřeby výrobních zdrojů - systém typu MES, TPS, ISV - aplikace typu CAD, CAM, CAP, výrobní a obslužní pracovníci procesní úroveň řízení - realizace výrobku a služeb - zajištění sběru dat z výroby,skladů, faktur apod. - info pro vlastní technologický proces - info pro logistický proces - systém IPC - NC stroje - čtečky čárových kódů, RFID - zpracování faktur

Spektrum elektromagnetického záření

ČÁROVÉ KÓDY

ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data obsažená v čárovém kódu: číslo výrobku číslo objednávky místo uložení ve skladu sériové číslo datum výroby... tmavé čáry a světlé mezery jsou čteny snímači vyzařujícími červené nebo infračervené světlo světlo je tmavými čarami pohlcováno, světlými mezerami odráženo rozdíly v reflexi jsou převedeny v elektrické signály, které odpovídají šířce čar a mezer signály jsou převedeny ve znaky (numerické, alfanumerické, speciální), které obsahuje příslušný čárový kód, který je klíčem k identifikaci označeného předmětu posloupnost čar a mezer je přesně dána použitým typem kódu

ČÁROVÉ KÓDY - ROZDĚLENÍ různé druhy čárových kódů (cca 200), EAN (European Article Numbering) europské kódování zboží, CODE, UPC, Codabar, ITF 1D mají omezenou kapacitu a nejčastěji kódují numerický nebo alfanumerický řetězec, který je klíčem k identifikaci označeného předmětu do nějaké externí databáze 1D čárový kód Ukázka kódu EAN 13 859 ČR Ukázka PDF 417 2D čárový kód vyšší informační kapacita, datová matice (Data Matrix, QR Code (Quick Response), PDF 417, cca 20 typů), info nezávislé na vnějším systému čtení pomocí speciálních scannerů (CCD snímače), možnost čtení i při 50 % poškození využití identifikační karty, řidičské průkazy, formuláře

ČÁROVÉ KÓDY Oproti čárovým kódům, jejichž použití podléhá registraci u národních registračních autorit, velká většina kódů umožňuje volné použití = kdokoli může kódy generovat, ale nikdo neodpovídá za jedinečnost kódu. Mezi nejrozšířenější "volné" kódy patří např.: Interleaved 2/5, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, ITF-14 a další. Ukázka kódu EAN 13 859 ČR 2D čárový kód

QR Code Bee Code Multicolor Bar Code Shot Code

tzv. Bumpy Barcode. obyčejný čárový kód, který se liší technologií tisku a jeho snímání, využívá hloubky záznamu, tedy je embosovaný (vytlačen jako kód na platební kartě do bankomatu). snímání se pak provádí na změně výškových rozdílů (nejde vůbec o jasové snímání kontrastu, takže barva značení není důležitá). využití na mechanicky namáhaných aplikacích. 3D ČÁROVÉ KÓDY

jednoduchost tisku velmi nízké náklady na tisk ČÁROVÉ KÓDY - PROČ? rychlost - mnohokrát rychlejší čtení oproti ručnímu pořizování dat možnost převést téměř libovolnou informaci na čárový kód produktivita a efektivnost flexibilita přesnost

ČÁROVÉ KÓDY - SNÍMAČE podle principu laserové snímače (1 nebo více paprsků emitovanými laserovými diodami) snímače digitální (s CCD prvkem a systémem analýzu obrazu) podle konstrukce bez dekodéru s dekodérem

RFID - Radio Frequency Identification Radiofrekvenční identifikace (RFID) - bezdotykový automatický identifikační systém sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Údaje potřebné pro identifikaci a další popis sledovaného předmětu jsou ukládány v digitální podobě do datových nosičů (transponderů, tagů), ze kterých mohou být opakovaně načítány, případně dále přepisovány pomocí elektromagnetických (radiových) vln. RFID systém se skládá: RFID čip nosič informace tag, transpondér čtecí (a/nebo zapisovací) zařízení reader anténa middleware řídící software pro správu, filtraci a analýzu dat z tagu Uplatnění RFID dříve - skladové hospodářství, docházkové a kontrolní systémy, Teď - všude Mince, klíčenky Smart Card Smart Label PCB tag Skleněný tag

Mobilní čtečky Stacionární čtečky vstup do skladu, začátek dopravníku..

ROZDĚLENÍ RFID aktivní mají svůj vlastní zdroj, napájeny baterií, použití - identifikace objektů, lokalizace, měření fyzikálních veličin pasivní - aktivovány čtecím zařízením, dosah do 10 metrů, neomezená životnost, použití: identifikace objektů pouze pro čtení (RO read only) pouze pro čtění, obdoba čárových kódů, paměť:40-500 bit nebo pro čtení typu WORM (Write one, read many) - pouze pro čtění, tag programován prodejcem-dodavatelem, ne výropbcem, paměť:40-500 bit nebo pro čtení i zápis typu RW (Read -Write) uchování velkého množství informací, pasivní tagy 386-8Kb, aktivní tagy- 16 Kb -2Mb, adresopvatelná paměť,

ROZDĚLENÍ RFID LF (low frequency 125-134 khz) - pomalejší; krátká čtecí vzdálenost (0,2 m), větší rozměry tagu, RO, použití: evidence docházky identifikační průkazy identifikace komponent v zařízení během výroby, evidence domácích zvířat, HF (high frequency, 13.56 MHz) - větší pracovní vzdálenost do 1 m, menší tag - RO, RW, dražší, v prostředí tekutin a kovů vysoká spolehlivost přenosu informace, kapacita paměti Kb, aplikace: docházkové systémy, knihovny, e- peněženky, přístupové systémy UHF (ultra high frequency, 860-960 MHz) vzdálenost přenosu několik jednotek metrů, vyšší přenosová rychlost, menší rozměr tagu, aplikace: docházkové systémy, knihovny, identifikace zboží MW (micro wave 2,45-8 GHz) pracují v blízkosti frekvenčního pásma Wi-Fi sítí, velká čtecí vzdálenost, aktivní tagy, vysoká přenosová rychlost, špatný výkon v prostředí kovů, malý rozměr tagu, nižšší cena, aplikace: identifikace vozidel, pohybující se předměty v real time

RFID - Radio Frequency Identification

VÝHODY A NEVÝHODY RFID OPROTI ČK? Automatická identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti Hromadná identifikace desítek až stovek tagů najednou Snížení nákladů na obsluhu, redukce provozních nákladů Real time informace, zlepšení kvality výroby Možnost nejen čtení, ale i zápisu informací do tagu Výrazně vyšší kapacita nosiče Ochrana proti falšování označení, možnost kryptování Vyšší cena nosiče informací (0.3 až 5 / tag) Vyšší cena infrastruktury prvků RFID (antény, snímače) Nemožnost číst informace pouhým okem Omezení daná vlastnostmi RF zařízení a šíření RF signálu (kovy, kapaliny, ) Vyšší nároky na datovou propustnost IS (celé infrastruktury)

TUKATRACK INFORMATION TRACKING SYSTEM systém fy. TUKATECH pro sledování, kontrolu a řízení výroby (v reálním čase) využívající RFID technologii PRINCIP Každé pracovní místo podílející se na tvorbě daného výrobku (od modelovací dílny, přes střihárnu, šicí dílnu, kontrolu kvality až po dokončovací práce) je opatřeno terminálem s RFID čtečkou. Operátor daného pracovného místa oskenuje RFID tag, (který sebou nese svazek dílů, které mají být v rámci tohoto prac.místa opracovány), při započetí nebo ukončení práce na daném svazku. CÍL Využití sledovaných dat jako nástroj pro zefektivnění rozhodování manažerů při plánování a řízení výroby (online info o rozpacovanosti výroby, výkonnosti jednotlivých pracovníku a kvalitě jejich práce, výkonnosti strojních zařízení a jednotlivých pracovních míst, záznam historie všech dat)

TAGSYS RFID Francie RFID tag určený pro prádelní a textilní průmysl průměr tagu 15.5 milimetrů, 2.8 mm, bílá barva, údržba 200 vyprání, odolává tlaku 4 MPa, teplote 0-200 C

RFID VE VÝROBĚ Využití RFID z hlediska výrobních podniků dopředná i zpětná dosledovatelnost materiálových toků ve skladech a výrobě. dopravníkové systémy evidence a sledování výrobních operací, evidence a sledování lidských, provozních a materiálových zdrojů, sledování výkonnosti pracovníků, výkonnosti strojních zařízení přenos dat do nadřízeného systému ERP v reálném čase nástroj pro usnadnění plánování a řízení na úrovni MES Využití RFID z hlediska prodeje oděvních výrobků vybavení zkoušecích kabin RFID technologií pro podporu sledovanosti info jako: aktuální počet kusů zkoušeného oděvu v dané velikosti a barvě na skladě, zobrazení počtu daného výrobku v jiné velikosti, nebo barvě, výběr doplňku k danému oděvu apod.

ETON dopravníkový systém

CUT PART IDENTIFICATION INFOJET fy. Gerber systém pro identifikaci vyřezávaných dílů Princip potisk (inkoustový) střihových dílů sadou alfanumerických znaků během jejich vyřezávání cutterem, data z CAD Cíl zefektivnění třídění a svazkování vyřezaných součástí

CUT PART IDENTIFICATION INFOMARK fy. Gerber systém pro identifikaci vyřezávaných dílů Princip automatické etiketování střihových dílů samolepícími etiketami (potisk, umístění a připevnění etiket k povrchu vyřezávaných dílů) během jejich vyřezávání cutterem, data z CAD, rychlost : cca 30 etiket/min Cíl zefektivnění třídění a svazkování vyřezaných součástí

CUT PART IDENTIFICATION INFOMARK SYNCHRON fy. Gerber systém pro identifikaci vyřezávaných dílů Princip automatické označování střihových dílů (potisk, umístění a připevnění etiket k povrchu vyřezávaných dílů) během tvorby (nakládání) střihové nálože, možnost umístění etiket v libovolném listu nálože Cíl zefektivnění třídění a svazkování vyřezaných součástí, zefektivnění produktivity vlastního vyřezávání