无需登录 数据私有 本地保存

整版条码打印纸生成 - 多排标签填满A4

74
0
0
0
了解这些术语有助于您更好地使用条码打印纸生成器

条码相关术语

条码(Barcode)
条码是一种用不同宽度的黑条(条)和白条(空)按照特定规则排列组成的图形标识符。每个条码编码了一组特定的数据信息,可以通过专用的扫描设备(扫码枪、扫码盒子等)进行识读。条码技术是自动识别技术中最成熟、应用最广泛的一种,广泛应用于商品零售、物流运输、仓储管理等领域。条码的诞生可以追溯到 1949 年,由美国工程师 Norman Joseph Woodland 和 Bernard Silver 首次提出,此后经历了数十年的发展和标准化进程,形成了如今多种条码格式并存的格局。
Code 128
Code 128 是一种高密度的连续型条码,可以编码全部 128 个 ASCII 字符。它由 11 个模块组成一个基本单元,包括起始符、数据符、校验符和终止符。Code 128 分为三个子集:子集 A 支持大写字母、数字和控制字符;子集 B 支持大小写字母和数字;子集 C 仅支持数字对,编码效率最高。在实际应用中,子集 B 最为常用。Code 128 的编码密度约为每英寸 11 个字符,是目前应用最广泛的通用条码格式之一。与 Code 39 相比,Code 128 的编码密度更高,在相同数据量下生成的条码更窄,更适合空间有限的标签使用。
EAN-13
EAN-13(European Article Number)是国际物品编码协会制定的商品条码标准,由 13 位数字组成。前 2 到 3 位为国家/地区前缀码(中国为 690-699),接下来的 4 到 5 位为厂商识别代码,再后面的 5 到 6 位为商品项目代码,最后 1 位为校验码。EAN-13 条码广泛用于全球零售商品的标识,在超市、便利店等零售场所随处可见。每个 EAN-13 条码对应一个全球唯一的商品,是商品进入零售渠道的必备标识。在中国,企业需要通过中国物品编码中心(GS1 China)申请厂商识别代码,方可合法使用 EAN-13 条码。
UPC-A
UPC-A(Universal Product Code)是北美地区广泛使用的商品条码标准,由 12 位数字组成。UPC-A 实际上是 EAN-13 的一个子集,在 EAN-13 的 13 位编码前补一个 0 即可转换为 EAN-13 编码。因此支持 EAN-13 的扫码设备同样可以识别 UPC-A 条码。UPC-A 主要用于美国和加拿大的零售商品,如果您需要打印面向北美市场销售的商品标签,建议选择 UPC-A 格式。UPC-A 于 1974 年首次在一家美国超市使用,至今仍是北美零售业的基础标识系统。
Code 39
Code 39 是早期广泛使用的工业条码标准之一,可以编码 26 个大写字母、10 个数字和 7 个特殊字符(减号、句点、美元符、斜杠、加号、百分号、星号和空格)。Code 39 是非连续型条码,每个字符之间有间隙分隔,因此编码密度较低。但 Code 39 的优势在于简单可靠,校验码为可选配置,对扫描设备的要求较低。至今仍在军工、汽车制造、医疗等行业有大量应用。Code 39 的名称由来是因为其 9 个元素中有 3 个是宽元素,其余 6 个是窄元素。
ITF-14
ITF-14(Interleaved 2 of 5)是交叉二五码的 14 位变体,专为物流包装设计。它采用条和空交替编码的方式:条编码奇数位数字,空编码偶数位数字。ITF-14 具有较强的纠错能力,特别适合印刷在瓦楞纸箱等表面较粗糙的介质上。在国际物流中,ITF-14 条码通常印刷在一个称为"箱子码"的矩形框内,以保护条码边缘不被破坏。每个 ITF-14 条码对应一个产品的物流包装单元,通常以 14 位数字编码,其中前 13 位为产品代码,最后 1 位为校验码。ITF-14 是 GS1 标准体系中用于外箱标识的核心条码格式。
MSI Plessey
MSI Plessey(也称为 MSI 条码)是基于 Plessey 条码发展而来的一种变体条码。它仅支持数字编码,采用连续型编码方式。MSI 条码的特点是校验方式灵活,可选择 Mod 10、Mod 10+10 或 Mod 11 等多种校验算法。这种条码主要用于超市的货架标签和库存管理系统中。在北美地区的仓储和零售行业,MSI 条码有着较长的使用历史。MSI Plessey 的编码结构较为简单,每条数据仅包含数字,每个数字由 8 个模块组成(4 条 4 空),因此在数字编码方面具有较高的效率。
Pharmacode
Pharmacode(也称为 Pharmapost 或 Laetus 码)是一种专门为制药行业设计的条码格式。它支持 3 到 131070 范围内的整数值编码,采用条的宽度来表示数值。Pharmacode 的设计初衷是用于药品包装的生产线质量控制,可以快速验证药品包装上是否印刷了正确的产品代码。由于其高容量和高可靠性,Pharmacode 在全球制药行业被广泛采用。Pharmacode 的编码原理是将十进制数值转换为二进制表示,然后用宽条和窄条来编码二进制中的 1 和 0,这种方法使其可以在有限的空间内编码大范围的数值。

标签打印术语

不干胶标签(Self-adhesive Label)
不干胶标签是一种背面涂有压敏胶的标签材料,揭开离型纸后即可直接粘贴到目标表面。常见的不干胶标签材料包括铜版纸、PET、PVC、热敏纸等。铜版纸标签成本最低,适合普通打印;PET 标签耐水耐油,适合化工和食品行业;热敏纸标签无需墨水,加热后即可显色,但保存期较短。不干胶标签按底纸类型分为卷筒式和单页式,本工具生成的是单页式 A4 不干胶标签的排版文件。选择合适的不干胶标签材料对于确保打印质量和标签耐久性至关重要。
A4 标准纸张
A4 是国际标准化组织(ISO 216)定义的纸张尺寸标准,尺寸为 210mm x 297mm,面积约为 1/16 平方米。A4 纸是全球使用最广泛的办公用纸规格,在中国也称为 16 开纸。本工具的所有标签排版均基于 A4 尺寸进行计算。在打印时,请确保打印机纸盒中放置的是 A4 尺寸的纸张,不要使用 Letter(216mm x 279mm)等其他尺寸,否则会导致标签位置偏移。A4 纸张标准源于德国 DIN 476 标准,后来被国际标准化组织采纳为 ISO 216 标准。
标签间距(Label Gap)
标签间距是指相邻两个标签之间的空白距离,通常包括水平间距和垂直间距两个方向。标签间距的设计需要考虑两个因素:一是要留出足够的空间方便撕取单个标签;二是不能太大以浪费纸面空间。在自定义标签尺寸时,适当的间距(通常 2-5mm)可以让标签在打印后更容易沿着预切线撕取,同时也能在视觉上区分不同的标签。标签间距也是打印偏移校正的重要参考参数,正确的间距设置有助于提升打印精度。
校验码(Check Digit)
校验码是附加在条码数据末尾的一个数字,用于验证条码数据在传输或印刷过程中是否出错。不同的条码格式使用不同的校验算法。EAN-13 使用 Mod 10 算法,UPC-A 也使用 Mod 10 算法,Code 128 使用 Mod 103 算法,ITF-14 使用 Mod 10 算法。在本工具中,Code 128、Code 39 和 MSI 格式的校验码由工具自动计算添加,您输入原始数据即可;EAN-13 和 UPC-A 格式则需要您输入完整的含校验码的数字序列。校验码是确保条码数据完整性的重要机制,在条码技术中扮演着不可或缺的角色。
DPI(Dots Per Inch)
DPI 是衡量打印分辨率的单位,表示每英寸可以打印的墨点数量。DPI 越高,打印效果越清晰细腻。对于条码标签打印,建议使用 300 DPI 或更高分辨率的打印机。低分辨率打印可能导致条码边缘出现锯齿,影响扫描设备的识别率。激光打印机的分辨率通常为 600-1200 DPI,完全可以满足条码打印需求;喷墨打印机虽然分辨率也能达到 1200 DPI 以上,但在普通纸上墨水扩散可能导致条码边缘模糊。在选择打印机时,DPI 是一个重要的参考指标。

排版相关术语

出血(Bleed)
出血是指在印刷品设计时,将背景图案或色块延伸到裁切线以外的区域。在条码标签打印中,出血不是必须的,因为不干胶标签通常是预先模切好的。但在使用本工具时,建议不要让条码或文字过于靠近标签边缘(至少保留 1-2mm 的安全距离),以防止打印偏移导致内容被裁切。出血区域在专业印刷中通常为 3mm,但对于家庭和办公打印场景,保持足够的安全边距即可满足需求。
行数与列数
行数和列数决定了标签在 A4 页面上的排列方式。列数是指水平方向上排列的标签个数,行数是指垂直方向上排列的标签个数。标签总数等于行数乘以列数。例如 3 列 8 行的排列方式,每页可打印 24 个标签。在设置行列数时,需要确保标签尺寸加上间距后不超过 A4 纸的可打印区域(通常为 200mm x 287mm,考虑各边 5mm 页边距)。合理的行列数设置可以最大化利用纸面空间,减少纸张浪费。