Если жесткость карты при изгибе такова, что прогиб (см. ИСО/МЭК 7810) менее 20 мм, то профиль поверхности должен лежать в следующих границах:
6.1.2 Высота зоны магнитной полосы
Вертикальное отклонение h зоны магнитной полосы относительно прилегающей поверхности карты должно быть следующим:
-0,005 мм <= h <= 0,038 мм.
Выступ профиля, обусловленный выдавливанием материала при горячей штамповке, не является частью магнитной полосы. Он не должен превышать высоту h зоны магнитной полосы, как указано выше.
Среднее значение параметра Ra шероховатости поверхности зоны магнитной полосы не должно превышать 0,40 мкм как в продольном, так и в поперечном направлении при измерениях по ИСО 4287.
Магнитная полоса не должна отделяться от карты при нормальном применении.
Среднюю UA и единичную Ui амплитуды сигнала измеряют до (UA до) и после (UA после, Ui после) воздействия 2000 циклов износа. Должны выполняться следующие условия:
UA после >= 0,60UA до и Ui после >= 0,80UA после.
Среднюю UA и единичную Ui амплитуды сигнала измеряют до (UA до) и после (UA после, Ui после) кратковременного химического воздействия в соответствии с ИСО/МЭК 10373-1. Должны выполняться следующие условия:
UA после >= 0,90UA до и Ui после >= 0,90UA после.
Среднюю UA и единичную Ui амплитуды сигнала измеряют до (UA до) и после (UA после, Ui после) продолжительного (в течение 24 ч) воздействия кислотного и щелочного растворов, имитирующих пот, согласно ИСО/МЭК 10373-1. Должны выполняться следующие условия:
UA после >= 0,90UA до и Ui после >= 0,90UA после.
Цель данного раздела - обеспечить способность карт к магнитному взаимодействию с системами обработки. Требования к коэрцитивной силе магнитного материала стандарт не устанавливает. Требования к рабочим характеристикам магнитных материалов установлены в 7.3 независимо от коэрцитивной силы.
Данный метод основан на использовании эталонной карты, магнитный материал которой имеет прослеживаемую связь с первичным эталоном (см. раздел 4). Результаты измерения амплитуды сигнала, полученные с применением вторичной эталонной карты, должны быть скорректированы с учетом поправочного множителя вторичного эталона. Испытания проводят по методам ИСО/МЭК 10373-2.
Нормальными климатическими условиями испытаний для измерений амплитуды сигнала являются следующие: температура окружающего воздуха - (23 +/- 3) °C, относительная влажность воздуха - от 40 до 60%. При измерениях в идентичных условиях после воздействия в течение 5 мин климатических факторов, соответствующих условиям эксплуатации (температура окружающего воздуха - от минус 35 °C до 50 °C, относительная влажность воздуха - от 5 до 95%), значение средней амплитуды сигнала при плотности записи 8 п.п./мм не должно отличаться от соответствующего значения, измеренного при нормальных климатических условиях испытаний до воздействия, более чем на 15%.
Требования к характеристикам записи карты представлены в таблице 1 и на рисунке 6. Требования к характеристикам магнитной среды, установленные в настоящем подразделе, должны быть соблюдены для достижения повышенной стойкости к стиранию и обеспечения магнитного взаимодействия между картами и системами обработки. Характеристики, приведенные в приложении C, являются ориентировочными для магнитного материала. Приложение C является справочным и не должно применяться для оценки работоспособности карт.
Таблица 1
некодированных карт
![]() 1 - кривая насыщения карты-образца;
2 - скорректированная кривая насыщения эталонной карты
(приведена к первичному эталону)
Примечание - Кривая 2 определяет характеристику первичного эталона. Параметры окна определяют карту, которая будет функциональна в машиночитаемой среде.
допускаемых значений при плотности записи 8 п.п./мм
![]() 1 Находят середину между двумя соседними пиками.
2 Находят точку перехода сигнала через ноль между средней точкой и соседним пиком.
3 Область измерений представляет собой увеличенный в 1,5 раза интервал между средней точкой и точкой перехода через ноль.
4 Находят наибольший уровень амплитуды сигнала в области измерений, показанной на рисунке.
5 Абсолютное значение этого уровня и есть Ui6 для данной формы сигнала.
Метод кодирования, применяемый для каждой дорожки, известен как двухчастотная запись. Данный метод позволяет осуществлять последовательную запись самосинхронизирующихся данных. Кодирование включает в себя одновременную запись данных и переходов синхронизации. Переход потока, возникающий между синхронизирующими импульсами, означает, что данный бит является единицей; отсутствие перехода потока между переходами синхронизации означает, что данный бит является нулем (см. рисунок 8).
![]() t - интервал самосинхронизации (тактирования)
Рисунок 8 - Примеры двухчастотного синфазного кодирования
Данные должны быть записаны в виде синхронной последовательности символов без пропусков, возникших из-за отсутствия сигнала.
Примечание - Запись, выполняемая с использованием тока записи менее Imin, может привести к тому, что качество кодирования будет низким.
Угол записи
![]() Рисунок 9 - Угол записи
Номинальная информационная плотность записи должна быть следующей:
8,27 битов/мм - на дорожке 1;
2,95 битов/мм - на дорожке 2;
8,27 битов/мм - на дорожке 3.
Амплитуда сигнала на дорожках 1 - 3 должна соответствовать следующим требованиям:
- для неиспользованных кодированных карт
0,64UR <= Ui <= 1,36UR;
- для возвращенных карт
0,52UR <= Ui <= 1,36UR.
Не должно быть сигнальных пиков между минимальным уровнем амплитуды (0,64UR - для неиспользованных кодированных карт и 0,52UR - для возвращенных карт) и 0,07UR (см. рисунок 10).
Примечание - Вышеприведенные требования устанавливают границы амплитуды сигнала обмена для каждой кодовой дорожки при установленной информационной плотности записи. Их не следует путать с требованием к добавочному импульсу, установленным в таблице 1, которая отражает характеристики некодированного магнитного материала.
![]() В пределах битовой конфигурации каждого символа в магнитной зоне первым должен быть закодирован наименьший значащий бит 2°, последним - контрольный бит четности P.
Кодирование следует начинать от правого края карты, если смотреть на карту со стороны с магнитной полосой при расположении полосы в верхней части карты.
Во вводной зоне, предваряющей первый бит данных, и в выводной зоне, следующей за последним битом, должны быть записаны нули. Для выполнения данного требования нули не обязательны на расстоянии менее 3,30 мм и более 82,17 мм от правой кромки карты, если смотреть на карту с оборотной стороны.
10.1.1 Средняя информационная плотность записи
Средняя информационная плотность записи Ba, измеренная в продольном направлении, параллельном верхней базовой кромке карты, должна составлять 8,27 битов/мм +/- 8%.
10.1.2 Промежутки между переходами потока
Промежутки между переходами потока должны изменяться в соответствии с требованиями таблицы 2 для неиспользованных кодированных карт и таблицы 3 для возвращенных карт. См. также рисунок 11.
Таблица 2
неиспользованных кодированных карт. Дорожки 1 и 3
Таблица 3
возвращенных карт. Дорожки 1 и 3
![]() 10.1.3 Кодированный набор символов
Для дорожки 1 используют семиразрядный буквенно-цифровой кодированный набор символов в соответствии с таблицей 4. Следующие символы имеют специальные смысловые значения, и их применение ограничено, как указано ниже.
10.1.4 Максимальное число символов для карты формата ID-1
Символы данных, управляющие символы, сигнальные метки начала и конца и символ продольного контроля по избыточности в сумме не должны превышать 79 символов.
10.2.1 Средняя информационная плотность записи
Средняя информационная плотность записи Ba, измеренная в продольном направлении, параллельном верхней базовой кромке карты, должна составлять 2,95 битов/мм +/- 5%.
Таблица 4
10.2.2 Промежутки между переходами потока
Промежутки между переходами потока должны изменяться в соответствии с требованиями таблицы 5 для неиспользованных кодированных карт и таблицы 6 для возвращенных карт. См. также рисунок 11.
Таблица 5
Изменение промежутка между переходами потока
неиспользованных кодированных карт. Дорожка 2
Таблица 6
возвращенных карт. Дорожка 2
10.2.3 Кодированный набор символов
Для дорожки 2 используют пятиразрядный цифровой кодированный набор символов в соответствии с таблицей 7. Следующие символы имеют специальные смысловые значения, и их применение ограничено, как указано ниже.
Таблица 7
10.2.4 Максимальное число символов для карты формата ID-1
Символы данных, управляющие символы, сигнальные метки начала и конца и символ продольного контроля по избыточности в сумме не должны превышать 40 символов.
10.3.1 Средняя информационная плотность записи
Средняя информационная плотность записи Ba, измеренная в продольном направлении, параллельном верхней базовой кромке карты, должна составлять 8,27 битов/мм +/- 8%.
10.3.2 Промежутки между переходами потока
Промежутки между переходами потока должны изменяться в соответствии с требованиями таблицы 2 для неиспользованных кодированных карт и таблицы 3 для возвращенных карт. См. также рисунок 11.
10.3.3 Кодированный набор символов
Для дорожки 3 используют пятиразрядный цифровой кодированный набор символов в соответствии с таблицей 7. Следующие символы имеют специальные смысловые значения, и их применение ограничено, как указано ниже.
10.3.4 Максимальное число символов для карты формата ID-1
Символы данных, управляющие символы, сигнальные метки начала и конца и символ продольного контроля по избыточности в сумме не должны превышать 107 символов.
На дорожках должны быть закодированы два метода обнаружения ошибок, как описано ниже. В обоих методах начальные и конечные нули не должны расцениваться как символы данных.
Для каждого кодированного символа должен быть применен контрольный бит четности. Значение этого бита определяют, исходя из того, что суммарное число битов в символе, записанных как "единица", включая контрольный бит четности, должно быть нечетным.
Символ продольного контроля по избыточности (далее - LRC) должен быть предусмотрен для каждой дорожки данных. Символ LRC должен быть закодирован таким образом, чтобы он следовал сразу за сигнальной меткой конца при чтении карты в направлении следующей очередности: сначала - сигнальная метка начала, затем - данные и сигнальная метка конца. Битовая конфигурация символа LRC должна быть идентична битовой конфигурации символов данных.
Символ LRC вычисляют по следующей методике.
Значение каждого бита в символе LRC, кроме контрольного бита четности, определяют, исходя из того, что суммарное число битов со значением "единица", закодированных в соответствующем местоположении разряда всех символов на дорожке данных, включая сигнальную метку начала, данные, сигнальную метку конца и символ LRC, должно быть четным.
Контрольный бит четности символа LRC не является контрольным битом для отдельных битов четности дорожки данных, а представляет собой только контрольный бит четности для символа LRC, кодируемый, как описано в 11.1.
Каждая кодовая дорожка должна быть расположена между двумя линиями так, как показано на рисунке 12. Начало кодирования должно находиться на осевой линии первого бита со значением "единица" в сигнальной метке начала. Конец кодирования располагают на осевой линии последнего бита в символе продольного контроля по избыточности (последним битом является контрольный бит четности).
![]() В миллиметрах
(справочное)
СОВМЕСТИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПОЛОС ПО СЧИТЫВАНИЮ - ИСО/МЭК 7811-2
И ИСО/МЭК 7811-6
Цель данного приложения - пояснить пользователям стандарта границы термина "совместимость по считыванию" (см. раздел 1) применительно к ИСО/МЭК 7811-2 и ИСО/МЭК 7811-6.
В идеальном случае магнитные полосы большой коэрцитивной силы должны иметь значительно повышенную стойкость к стиранию, но быть идентичными в отношении характеристик сигнала эхосчитывания магнитным полосам малой коэрцитивной силы (то есть магнитным полосам по ИСО/МЭК 7811-2). Однако на практике различие в магнитных свойствах магнитных полос большой и малой коэрцитивной силы приводит к тому, что характеристики сигнала эхосчитывания различаются у них в достаточной степени, чтобы сделать оценку относительной амплитуды сигнала эхосчитывания, зависящей от измерительной аппаратуры.
В общем случае следует ожидать, что подсистемы эхосчитывания с большей чувствительностью к сигналам с более короткой длиной волны будут давать увеличение амплитуд сигнала эхосчитывания при большой коэрцитивной силе по сравнению с амплитудами сигнала эхосчитывания при малой коэрцитивной силе.
Таким образом, пользователи ИСО/МЭК 7811-6 должны обратить особое внимание на тот факт, что получение сопоставимых результатов по амплитуде сигнала эхосчитывания от магнитных полос по ИСО/МЭК 7811-2 зависит от воспроизведения точных условий измерений, указанных в ИСО/МЭК 10373-2.
(справочное)
АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ПОЛОС
Цель данного приложения - объяснить, почему в числе физических характеристик, регламентируемых настоящим стандартом, не присутствуют абразивные свойства магнитных полос, от которых зависит долговечность магнитной головки. Отсутствие каких-либо требований к абразивным свойствам связано с трудностью определения параметров абразивного износа и разработки надежного и воспроизводимого испытания для измерения абразивных свойств. Несмотря на то что воспроизводимые методы испытаний недоступны, известны технологии, позволяющие увеличить срок службы магнитной головки, например применение для изготовления магнитных головок улучшенных материалов, введение специальных добавок в состав материала магнитной полосы, нанесение покрытий на магнитную полосу.
Казалось бы, определенные количественно абразивные свойства магнитных полос - необходимое условие для любой попытки спрогнозировать долговечность магнитной головки. Однако точно так же, как существуют значительные различия в природе абразивных свойств разных магнитных полос, существует и множество сред, создаваемых устройствами считывания/записи, в которых функционирует магнитная полоса. Разнообразие комбинаций различных влияющих факторов и сложность способа, которым эти факторы оказывают воздействие на абразивные свойства магнитной полосы, делают чрезвычайно трудным прогнозирование долговечности магнитной головки, даже если точно определены условия окружающей среды, механические условия и свойства магнитной полосы.
Как правило, испытания абразивных свойств, требующие применения специального оборудования, проводят исключительно на сравнительной основе. Такие испытания занимают много времени и, как правило, являются дорогостоящими из-за числа используемых карт. Результатами таких испытаний являются просто ранжирования, которые показывают, что одна магнитная полоса имеет абразивные свойства, выраженные в большей или меньшей степени, чем другие магнитные полосы при заданных условиях испытания. Никаких точных абсолютных значений испытания не дают, и ранжирования могут меняться при переходе от одного набора условий к другому.
Выполнение успешной операции считывания или записи на магнитной полосе требует, чтобы полоса и магнитная головка находились в контакте на протяжении всей операции. Перемещения магнитной головки и магнитной полосы относительно друг друга приводят к их износу. Сначала абразивные свойства магнитной полосы быстро понижаются в зависимости от числа проходов магнитной головки, поэтому у новой неиспользованной магнитной полосы они могут быть намного выше, чем у подвергнутой однократной записи, но как только число проходов головки возрастает, интенсивность изменения абразивных свойств уменьшается.
К факторам, влияющим на абразивные свойства магнитной полосы, как известно, относятся температура, влажность, материал головки (и состояние его износа и обработки), давление головки, скорость протяжки карты, специфические физические свойства поверхности магнитной полосы, проявляющиеся при контакте с головкой, шероховатость поверхности, а также загрязнение магнитной полосы. Во внелабораторных условиях в место контакта головки и магнитной полосы попадают пыль, жир и грязь из окружающей среды, зачастую вызывая основные расхождения между результатами измерения абразивного износа, полученными в лабораторных и реальных условиях.
Таким образом, существуют не только трудности достижения приемлемого уровня погрешности измерений абразивных свойств, но и значительные сомнения относительно применимости результатов испытаний абразивных свойств, полученных в лабораторных условиях, для прогнозирования показателей работы в условиях эксплуатации. Пока эти проблемы не решены, невозможна разработка стандартных требований и метода испытания.
(справочное)
C.1 Введение
В настоящем приложении приведены определения и значения некоторых статических магнитных характеристик магнитных полос большой коэрцитивной силы. Эти параметры необходимы для изготовления магнитного материала и не связаны напрямую с рабочими магнитными характеристиками, приведенными в таблице 1 для карт. Нет гарантий того, что магнитные полосы с характеристиками, приведенными в настоящем приложении, будут соответствовать требованиям таблицы 1. Однако магнитные полосы, которые не соответствуют рекомендуемым значениям статических магнитных характеристик, вероятно, не будут удовлетворять требованиям таблицы 1.
C.2 Определения
C.2.1 максимальное поле; Hmax (maximum field): Максимальное абсолютное значение напряженности внешнего магнитного поля, прилагаемого согласно методу испытания.
C.2.2 статическая петля гистерезиса; M(H) [static M(H) loop]: Нормальная петля магнитного гистерезиса, получаемая при циклическом изменении напряженности магнитного поля между крайними значениями -Hmax и +Hmax с такой малой скоростью, что последняя не оказывает влияния на петлю.
C.2.3 коэрцитивная сила; H'cM = H'cJ (coercivity): Величина, количественно определяемая как напряженность непрерывно прилагаемого магнитного поля, которое уменьшает намагниченность до нуля от первоначальной максимальной намагниченности, действуя в противоположном к ней направлении. Рассматривают величину, измеряемую в направлении, параллельном продольной оси магнитной полосы.
C.2.4 остаточная намагниченность; Mr (remanence): Значение намагниченности M в данном направлении при нулевом магнитном поле H = 0 после приложения и удаления максимального поля Hmax этого же направления.
С.2.5 релаксационная коэрцитивная сила; Hr (remanence coercivity): Величина, количественно определяемая как напряженность внешнего магнитного поля, которое при удалении приводит материал из первоначального состояния максимальной намагниченности в размагниченное состояние, действуя в противоположном к ней направлении. Рассматривают величину, измеряемую в направлении, параллельном продольной оси магнитной полосы.
C.2.6 эрстед; Э (oersted; Oe): Единица напряженности магнитного поля в Гауссовой системе единиц сантиметр-грамм-секунда, широко используемая в промышленности средств магнитной записи, равная приблизительно 79,578 А/м.
C.2.7 статическое размагничивание; S160 (static demagnetisation): Уменьшение остаточной намагниченности под воздействием противоположно направленного магнитного поля, характеризуемое отношением [Mr - M+(-160)]/Mr.
C.2.8 продольный коэффициент прямоугольности; SQ = Mr/M(Hmax) (longitudinal squareness): Отношение значения остаточной намагниченности Mr сохраняющейся после приложения и удаления максимального поля Hmax, к значению намагниченности M при максимальном приложенном поле Hmax, измеренным вдоль продольной оси магнитной полосы.
C.2.9 коэффициент остаточной намагниченности; RM = MrP/MrL (remanence ratio): Отношение перпендикулярной остаточной намагниченности MrP измеренной в направлении, перпендикулярном к поверхности магнитной полосы, к продольной остаточной намагниченности MrL, измеренной вдоль продольного направления магнитной полосы.
C.2.10 перемагничивающее поле по наклону; SFS (switching field by slope): Разность между значениями напряженности магнитного поля в точках пересечения статической петли гистерезиса M(H) с M(H) = 0,5Mr и M(H) = -0,5Mr, деленная на коэрцитивную силу
(|H2| - |H1|)/H'cM,
где M(-|H1|) = 0,5Mr и M(-|H2|) = -0,5Mr.
C.2.11 перемагничивающее поле по производной; SFD (switching field by derivative): Ширина дифференцированной статической кривой намагничивания M(H) на половине высоты, деленная на значение коэрцитивной силы на той же кривой.
Примечание - Определения статических магнитных характеристик изначально были взяты из МЭК 50-221 (который заменен на МЭК 60050-221) и ИСО 31-5:1992 (который заменен на МЭК 80000-6).
C.3 Рекомендуемые характеристики
Рекомендуемые статические характеристики магнитной полосы большой коэрцитивной силы приведены в таблице C.1.
Таблица C.1
Статические характеристики магнитного материала
большой коэрцитивной силы
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/31/gost_91657.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||