天津超低功耗MCU廠(chǎng)家
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 01:47:08
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RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。?內(nèi)置硬件真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin對(duì)Pin兼容新塘N76E003,片內(nèi)資源較為豐富,?能以更優(yōu)性能、更高性?xún)r(jià)比為用戶(hù)的應(yīng)用場(chǎng)景提供更好的選擇,適用于電池供電的消費(fèi)電子、家用醫(yī)療設(shè)備、手持美容設(shè)備、?物聯(lián)網(wǎng)終端和安防報(bào)警等市場(chǎng)領(lǐng)域。采用Keil uVision4或IAR集成開(kāi)發(fā)環(huán)境開(kāi)發(fā)調(diào)試應(yīng)用代碼。 穩(wěn)定可靠的低功耗通用芯片 ????RJM8L003系列MCU是基于增強(qiáng)型哈佛架構(gòu)的CPU內(nèi)核和多級(jí)流水線(xiàn)指令系統(tǒng),相同時(shí)鐘頻率的處理性能是傳統(tǒng)8051的3倍,主頻高達(dá)16MHz,halt模式功耗低至0.6uA,?內(nèi)置高速存儲(chǔ)器Flash 32KB,SRAM 4KB;供電電壓1.8V~5.5V,其工作溫度范圍可覆蓋-40℃~+85℃。

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另外,如果 MCU時(shí)鐘系統(tǒng)為外設(shè)提供多個(gè)時(shí)鐘源的話(huà),當(dāng) CPU 處于睡眠狀態(tài)時(shí)外設(shè)仍然可以運(yùn)行。例如,一次 A/D 轉(zhuǎn)換可能需要一個(gè)高速時(shí)鐘。如果 mcu 時(shí)鐘系統(tǒng)提供獨(dú)立于 CPU 的高速時(shí)鐘,CPU 就可以在 A/D 轉(zhuǎn)換器運(yùn)行情況下進(jìn)入睡眠狀態(tài),從而節(jié)省 CPU 耗流量。 事件驅(qū)動(dòng)功能與時(shí)鐘系統(tǒng)的靈活性并存。中斷會(huì)使 mcu 退出低功耗模式,因此,MCU的中斷越多,其防止浪費(fèi)電流的 CPU 輪詢(xún)與降低功耗的靈活性就越大。輪詢(xún)意味著進(jìn)行與不進(jìn)行功耗預(yù)算之間存在差異,因?yàn)樗诘却霈F(xiàn)事件時(shí)會(huì)浪費(fèi)CPU 帶寬并需要額外電流。一個(gè)好的低功耗 MCU 應(yīng)具有充分的中斷功能,為其所有外設(shè)提供中斷,同時(shí)為外部事件提供眾多外部中斷。 按鈕或鍵盤(pán)應(yīng)用可以證明外部中斷的優(yōu)勢(shì)。如果不具備中斷功能,MCU必須頻繁輪詢(xún)鍵盤(pán)或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢(xún)自身會(huì)消耗功率,而且控制輪詢(xún)間隔也需要定時(shí)器,其會(huì)消耗附加電流。相比而言,在具備中斷情況下,CPU 可以在整個(gè)過(guò)程中保持睡眠狀態(tài),只有按下按鈕時(shí)才激活。 在選擇低功率 MCU時(shí),還需要考慮外設(shè)功耗與電源管理。某些低功率 MCU僅僅是設(shè)計(jì)時(shí)不具備低利率功能的舊架構(gòu)的改進(jìn)版本。而有些 MCU在設(shè)計(jì)時(shí)即具備低功耗特性,并在其外設(shè)中內(nèi)置了低功耗功能。一種特性是在需要時(shí)單獨(dú)啟動(dòng)或關(guān)閉外設(shè)的能力,換言之,更重要的是自動(dòng)啟動(dòng)或關(guān)閉外設(shè)的能力。A/D 轉(zhuǎn)換器就是一個(gè)例子,其在完成一次轉(zhuǎn)換后可以自動(dòng)關(guān)閉。另外,某些 MCU 正在引入直接存儲(chǔ)器存取功能,其可以在無(wú)需 CPU 干預(yù)情況下自動(dòng)處理數(shù)據(jù)。 大多MCU 具有集成的掉電保護(hù)功能,當(dāng)電源低于正常操作范圍時(shí)其可以復(fù)位 MCU。通常會(huì)提供啟動(dòng)或關(guān)閉掉電保護(hù)以節(jié)省功耗的功能,但是必須在整個(gè)過(guò)程中都使掉電保護(hù)功能置于可用狀態(tài),因?yàn)榈綦娛遣豢深A(yù)測(cè)的。某些 MCU需要70uA 的電流來(lái)實(shí)現(xiàn)掉電保護(hù)。在只需要 45uA 平均電流的應(yīng)用實(shí)例中很明顯可以不考慮這些 MCU。----在選擇低功耗 mcu 期間有時(shí)會(huì)忽視漏電流,但是,在苛刻的低功耗應(yīng)用中則必須考慮到漏電流。大多改進(jìn)后的低功耗 MCU都具有 1uA 的限定輸入漏電流。在 20 輸入器件中,它可能會(huì)消耗 20uA!針對(duì)低功耗設(shè)計(jì)的新 MCU具有高50nA 的漏電流。

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無(wú)人機(jī)由飛機(jī)機(jī)體、飛控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)、發(fā)射回收系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等組成。飛行管理與控制系統(tǒng),相當(dāng)于無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的“心臟”部分,對(duì)無(wú)人機(jī)的穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴⒕_度、實(shí)時(shí)性等都有重要影響,對(duì)其飛行性能起決定性的作用。無(wú)人機(jī)機(jī)體的核心就是飛行器控制器——主控MCU。 無(wú)人機(jī)MCU是飛控子系統(tǒng)的核心,飛控系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收等整個(gè)飛行過(guò)程的核心系統(tǒng),飛控對(duì)于無(wú)人機(jī)相當(dāng)于駕駛員對(duì)于有人機(jī)的作用,我們認(rèn)為是無(wú)人機(jī)最核心的技術(shù)之一。飛控一般包括傳感器、機(jī)載計(jì)算機(jī)和伺服作動(dòng)設(shè)備三大部分,實(shí)現(xiàn)的功能主要有無(wú)人機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定和控制、無(wú)人機(jī)任務(wù)設(shè)備管理和應(yīng)急控制三大類(lèi)。

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在使 MCU 能夠達(dá)到電流預(yù)算的所有功能中,斷電模式重要。低功耗 MCU具有可提供不同級(jí)別功能的斷電模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列產(chǎn)品可以提供 5 種斷電模式。低功耗模式 0 (LPM0) 會(huì)關(guān)閉 CPU,但是保持其他功能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時(shí)鐘功能。LPM3 是常用的低功耗模式,只保持低頻率時(shí)鐘振蕩器以及采用該時(shí)鐘的外設(shè)運(yùn)行。LPM3 通常稱(chēng)為實(shí)時(shí)時(shí)鐘模式,因?yàn)樗试S定時(shí)器采用低功耗 32768Hz 時(shí)鐘源運(yùn)行,電流消耗低于 1uA,同時(shí)還可定期激活系統(tǒng)。LPM4 完全關(guān)閉器件上的包括 RAM 存儲(chǔ)在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時(shí)鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關(guān)鍵。應(yīng)用可以每秒多次或幾百次進(jìn)入與退出各種低功耗模式。進(jìn)入或退出低功耗模式以及快速處理數(shù)據(jù)的功能極為重要,因?yàn)?CPU會(huì)在等待時(shí)鐘穩(wěn)定下來(lái)期間浪費(fèi)電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時(shí)啟動(dòng)”時(shí)鐘,其可以在不到 10~20us 時(shí)間內(nèi)為 CPU 準(zhǔn)備就緒。但是,重要的是要明白哪些時(shí)鐘是即時(shí)啟動(dòng)、哪些非即時(shí)啟動(dòng)的。某些 MCU 具有雙級(jí)時(shí)鐘激活功能,該功能在高頻時(shí)鐘穩(wěn)定化過(guò)程中提供一個(gè)低頻時(shí)鐘(通常為32768Hz),其可以達(dá)到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)行,但是運(yùn)行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話(huà),如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時(shí)消耗更少的電流,但是并不足于彌補(bǔ)處理時(shí)間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時(shí)間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時(shí)鐘,處理相同的 25 條指令僅需要大約 9us(6us 激活+25 條指令′0.125us指令速率),而且可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)啟動(dòng)的高速串行通信。

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芯片介紹 RJGT102是一顆自帶SHA256加密算法的芯片,其存儲(chǔ)容量為176Byte,包含指令寄存器、源地址寄存器、目的地址寄存器等,該芯片根據(jù)指令寄存器的值進(jìn)行譯碼,進(jìn)行SHA-256運(yùn)算和搬移等操作,完成認(rèn)證加密工作。 芯片具有一次可編程單元、對(duì)應(yīng)的用戶(hù)ID,并且內(nèi)部設(shè)有POR電路和LDO模塊,可提供可配置的看門(mén)狗定時(shí)器和對(duì)外復(fù)位功能,與MCU可通過(guò)IIC串行接口通信,支持低功耗模式。 該芯片存儲(chǔ)主要分為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)、密鑰存儲(chǔ)區(qū)和控制存儲(chǔ)區(qū)等三個(gè)區(qū)域,數(shù)據(jù)區(qū)中的一個(gè)PAGE數(shù)據(jù)和密鑰區(qū)的數(shù)據(jù)將會(huì)參與到SHA256的加密算法。 SHA-256加密模式輸入包括8Byte的密鑰,32Byte的PAGE數(shù)據(jù)(任意一個(gè)PAGE區(qū)),8Byte的UID,8Byte的隨機(jī)數(shù),8Byte的關(guān)鍵常數(shù)(芯片內(nèi)部固化了)。輸出32Byte的報(bào)文摘要(MAC)。由于SHA-256具有不可以從消息摘要中復(fù)原信息、兩個(gè)不同的消息不會(huì)產(chǎn)生同樣的消息摘要、修改消息中的一個(gè)比特即會(huì)引起雪崩效應(yīng)等特點(diǎn),因此SHA-256電路能以很高的安全性提供認(rèn)證功能。

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一系列國(guó)密算法中每個(gè)算法都有其獨(dú)特的用途,有些用于大量數(shù)據(jù)的加解密,有些用于身份的認(rèn)證,有些用于防止數(shù)據(jù)被篡改。這些算法的安全性經(jīng)過(guò)大量的論證,并基于現(xiàn)代密碼學(xué)的原理,逐步公開(kāi)算法的具體實(shí)現(xiàn),任何單位和個(gè)人都可以使用國(guó)密算法來(lái)保護(hù)自己的信息安全,其中應(yīng)用多廣的是SM2、SM3、SM4算法。 SM2算法是一種基于橢圓曲線(xiàn)的非對(duì)稱(chēng)密碼算法,即使用私鑰加密后的密文只能用對(duì)應(yīng)公鑰進(jìn)行解密,反之使用公鑰加密的密文也只能用對(duì)應(yīng)的私鑰進(jìn)行解密。通過(guò)對(duì)私鑰進(jìn)行橢圓曲線(xiàn)運(yùn)算可以生成公鑰,而由于橢圓曲線(xiàn)的特點(diǎn),知道公鑰卻很難反推出私鑰,這就決定了SM2算法的安全性。SM2算法常見(jiàn)的應(yīng)用是進(jìn)行身份認(rèn)證,也就是我們熟知的數(shù)字簽名與驗(yàn)簽,通過(guò)私鑰的私密性來(lái)實(shí)現(xiàn)身份的性和合法性。