① 條碼一般都是多少位數啊
多少位的條碼都有,關鍵是看這個條碼使用在什麼地方。
如果是用在商品上的條碼,必須是要到國家物品編碼中心花錢申請的ENA-13碼(國外還有ENA-8),這種條形碼就是13位的。
如果是用在物流管理、海運等地方,這種條碼一般要有15位數以上,最多可以達到將近30位。
如果是自己編碼使用,來管理自己的物品、資產或者企業內部來管理自己的產品,就可以自己隨便設計,沒有人會管你用多少位,只要你自己能用就可以。
通用商品條形碼一般由前綴部分、製造廠商代碼、商品代碼和校驗碼組成。商品條形碼中的 前綴碼是用來標識國家或地區的代碼,賦碼權在國際物品編碼協會,如 00-09代表美國、加拿大。45、49代表 日本。69代表中國大陸,471 代表中國台灣地區,489 代表香港特區。
製造廠商代碼的賦權 在各個國家或地區的物品編碼組織,中國由國家物品編碼中心賦予製造廠商代碼。商品代碼是用來標識商品的代碼,賦碼權 由產品生產企業自己行使,商品條形碼。
商品條形碼最後用1位校驗碼來校驗商品條形碼中左起第1-12數字代碼的正確性。商品條形碼 是指由一組規則排列的條、空及其對應字元組成的標識,用以表示一定的商品信息的 符號。其中條為 深色、空為 淺色,用於條形碼識讀 設備的掃描識讀。其對應字元由一組阿拉伯數字組成,供人們直接識讀或通過鍵盤 向計算機輸入數據使用。這一組條空和相應的字元所表示的信息是相同的。
條形碼技術,是隨著計算機與信息技術的發展和應用而誕生的,它是集編碼、印刷、識別、數據採集和處理於一身的 新型技術。
使用條形碼掃描,是今後市場流通的大趨勢。為了使商品能夠在全世界自由、廣泛地流通,企業無論是設計製作,申請注冊還是使用商品條形碼,都必須遵循 商品條形碼管理的有關規定。
② 條形碼的編號是怎麼排,分類的
條形碼是指由一組規則排列的條、空及其對應字元組成的標識,用以表示一定的商品信息的符號。
目前世界上常用的碼制有ENA條形碼、UPC條形碼、25條形碼、交叉25五條形碼、庫德巴條形碼、39條形碼和128條形碼等,而商品上最常使用的就是EAN商品條形碼。
1、 按碼制分類
1) UPC碼
1973年,美國率先在國內的商業系統中應用於UPC碼之後加拿大也在商業系統中採用UPC碼。UPC碼是一種長度固定的連續型數字式碼制,其字元集為數字0~9。它採用四種元素寬度,每個條或空是1、2、3或4倍單位元素寬度。IPC碼有兩種類型,即UPC-A碼和UPC-E碼。
2) EAN碼
1977年,歐洲經濟共同體各國按照UPC碼的標准制定了歐洲物品編碼EAN碼,與UPC碼兼容,而且兩者具有相同的符號體系。EAN碼的字元編號結構與UPC碼相同,也是長度固定的、連續型的數字式碼制,其字元集是數字0~9。它採用四種元素寬度,每個條或空是1、2、3或4倍單位元素寬度。EAN碼有兩種類型,即EAN-13碼和EAN-8碼。
3)交叉25碼
交叉25碼是一種長度可變的連續型自校驗數字式碼制,其字元集為數字0~9。採用兩種元素寬度,每個條和空是寬或窄元素。編碼字元個數為偶數,所有奇數位置上的數據以條編碼,偶數位置上的數據以空編碼。如果為奇數個數據編碼,則在數據前補一位0,以使數據為偶數個數位。
4)39碼
39碼是第一個字母數字式碼制。1974年由Intermec公司推出。它是長度可比的離散型自校險字母數字式碼制。其字元集為數字0—9,26個大寫字母和7特殊字元(-、。、Space、/、%、¥),共43個字元。每個字元由9個元素組成,其中有5個條(2個寬條,3個窄條)和4個空(1個寬空,3個窄空),是一種離散碼。
5)庫德巴碼
庫德巴碼(Code Bar)出現於1972年,是一種長度可變的連續型自校驗數字式碼制。其字元集為數字0—9和6個特殊字元(-、:、/、。、+、¥),共16個字元。常用於倉庫、血庫和航空快遞包裹中。
6)128碼
128碼出現於1981年,是一種長度可變的連續型自校驗數字式碼制。它採用四種元素寬度,每個字元由3個條和3個空,共11個單元元素寬度, 又稱(11,3)碼。它由106個不,同條形碼字元,每個條形碼字元有三種含義不同的字元集,分別為A、B、C。它使用這3個交替的字元集可將128個ASCII碼編碼。
7)93碼
93碼是一種長度可變的連續型字母數字式碼制。其字元集成為數字。0-9,26個大寫字母和7個特殊字元(-、。、Space、/、+、%、¥)以及4個控制字元。每個字元由3個條和3個罕,共9個元素寬度。
8)49碼
49碼是一種多行的連續型、長度可變的字母數字式碼制。出現於1987年,主要用於小物品標簽上的符號。採用多種元素寬度。其字元集為數字0-9,26個大寫字母和7個特殊字元(-、。、Space、%、/、+、%、¥)、3個功能鍵(F1、 陀、F3)和3個變換字元,共49個字元。
9)其他碼制
除上述碼外,還有其他的碼制,例如25碼出現於1977年,主要用於電子元器件標簽;矩陣25碼是11碼的變形;Nixdorf碼已被EAN碼所取代Plessey碼出現於1971年5月主要用於圖書館等。
2、按維數分類
1) 普通的一維條碼
普通的一維條碼自本問世以來,很快得到了普及並廣泛應用。但是由於一維條碼的信息容量很小,如商品上的條碼僅能容13位的阿拉伯數字,更多的描述商品的信息只能依賴資料庫的支持,離開了預先建立的資料庫,這種條碼就變成了無源之水,無本之木,因而條碼的應用范圍受到了一定的限制。
2) 二維條碼
除具有普通條碼的優點外,二維條碼還具有信息容量大、可靠性高、保密防偽性強、易於製作、成本低等優點。<BR>美國Symbol公司於1991年正式推出名為PDF417的二維條碼,簡稱為PDF417條碼,即「攜帶型數據文件」。FDF417條碼是一種高密度、高信息含量的攜帶型數據文件,是實現證件及卡片等大容量、高可靠性信息自動存儲、攜帶並可用機器自動識讀的理想手段。
3) 多維條碼
進入20世紀80年代以來,人們圍繞如何提高條形碼符號的信息密度,進行了研究工作。多維條形碼和集裝箱條形碼成為研究、以展與應用的方向。信息密度是描述條形碼符號的一個重要參數據,即單位長度中可能編寫的字母個數,通常記作:字母個數/cm。影響信息密度的主要因素是條、空結構和窄元系的寬度。128碼和93碼就是人們為提高密度而進行的成功的嘗試。128碼城1981年被推薦應用;而93碼於1982年投入使用。這兩種碼的符號密度均比39碼高將近30%。隨著條形碼技術的發展和條形碼三制的種類不斷增加,條形碼的標准化顯得愈來愈重要。為此,曾先後制定了軍用標准1189;交叉25碼、39碼和Coda Bar碼ANSI標准MH10.8M等。同時,一些行業也開始建立行業標准,以適應發展的需要。此後,戴維·阿利爾又研製出49碼。這是一種非傳統的條形碼符號,它比以往的條形碼符號具有更高的密度。特德·威廉姆斯(Ted Williams)GFI988推出16K碼,該碼的結構類似於49碼,是一種比較新型的碼制,適用於激光系統。