嘉定加密芯片公司
發(fā)布時間:2023-11-06 01:46:51
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RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。?內(nèi)置硬件真隨機數(shù)發(fā)生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin對Pin兼容新塘N76E003,片內(nèi)資源較為豐富,?能以更優(yōu)性能、更高性價比為用戶的應(yīng)用場景提供更好的選擇,適用于電池供電的消費電子、家用醫(yī)療設(shè)備、手持美容設(shè)備、?物聯(lián)網(wǎng)終端和安防報警等市場領(lǐng)域。采用Keil uVision4或IAR集成開發(fā)環(huán)境開發(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是基于增強型哈佛架構(gòu)的CPU內(nèi)核和多級流水線指令系統(tǒng),相同時鐘頻率的處理性能是傳統(tǒng)8051的3倍,主頻高達16MHz,halt模式功耗低至0.6uA,?內(nèi)置高速存儲器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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一系列國密算法中每個算法都有其獨特的用途,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)過大量的論證,并基于現(xiàn)代密碼學(xué)的原理,逐步公開算法的具體實現(xiàn),任何單位和個人都可以使用國密算法來保護自己的信息安全,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的非對稱密碼算法,即使用私鑰加密后的密文只能用對應(yīng)公鑰進行解密,反之使用公鑰加密的密文也只能用對應(yīng)的私鑰進行解密。通過對私鑰進行橢圓曲線運算可以生成公鑰,而由于橢圓曲線的特點,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算法常見的應(yīng)用是進行身份認(rèn)證,也就是我們熟知的數(shù)字簽名與驗簽,通過私鑰的私密性來實現(xiàn)身份的性和合法性。

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物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時代的來臨,萬物互聯(lián)。與其它的很多行業(yè)一樣,在物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的同時,安全問題也伴隨而生。越來越多的物聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)OT設(shè)備向以IP為主的IT世界轉(zhuǎn)型,IoT的增長速度遠(yuǎn)超過網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的迭代速度。據(jù)統(tǒng)計,2020年,全球?qū)⒂?70億終端,其中100億活躍于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。而企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品仍然以防火墻、入侵檢測、殺毒軟件“老三樣”為主,物聯(lián)網(wǎng)IoT安全產(chǎn)品寥寥無幾。目前物聯(lián)網(wǎng)終端面臨的安全形勢不容樂觀,安全事件層出不窮,而且一次比一次規(guī)模大,影響深遠(yuǎn)。 像智能家居,智能搖控器、互聯(lián)網(wǎng)端點設(shè)備、煙感偵測裝置等lot產(chǎn)品都是電池供電應(yīng)用,這些產(chǎn)品會用到低功耗mcu。大多mcu 芯片廠商都能提供低功耗低功耗產(chǎn)品,但是選擇一款適合您自己應(yīng)用的芯片并非易事,特別是涉及到lot產(chǎn)品終端安全方面,很多廠家的mcu都顯得無能為力。目前市場中絕大部分mcu在設(shè)計時僅僅考慮mcu產(chǎn)品功能應(yīng)用,并未考慮安全問題。若需對LOT終端產(chǎn)品進行保護,需外加一個SE安全單元,無形增加了客戶的產(chǎn)品硬件成本。

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武漢瑞納捷半導(dǎo)體有限公司是一家以嵌入式數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用為核心的芯片設(shè)計公司,主營超低功耗MCU、安全加密芯片兩條產(chǎn)品線。產(chǎn)品已在汽車電子、安防監(jiān)控、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)終端等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,獲得華為、特斯拉、中車、字節(jié)跳動、吉利汽車、四方光電、魔笛電子煙等上千家行業(yè)客戶的廣泛認(rèn)可。

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嵌入式微控制器 (MCU)的功耗在當(dāng)今電池供電應(yīng)用中正變得越來越舉足輕重。大多MCU 芯片廠商都提供低功耗低功耗產(chǎn)品,但是選擇一款最適合您自己應(yīng)用的產(chǎn)品并非易事,并不像對比數(shù)據(jù)表前面的數(shù)據(jù)那么簡單。我們必須詳細(xì)對比 MCU 功能,以便找到功耗最低的產(chǎn)品,這些功能包括:斷電模式、定時系統(tǒng)、事件驅(qū)動功能、片上外設(shè)、掉電檢測與保護、漏電流、處理效率。 在低功耗設(shè)計中,平均電流消耗往往決定電池壽命。例如,如果某個應(yīng)用采用額定電流為 400mAh 的 Eveready 高電量 9V 1222 型電池的話,要提供一年的電池壽命其平均電流消耗必須低于 400mAh/8760h,即45.7uA。 在使 MCU 能夠達到電流預(yù)算的所有功能中,斷電模式最重要。低功耗 MCU具有可提供不同級別功能的斷電模式。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) 會關(guān)閉 CPU,但是保持其他功能正常運轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時鐘功能。LPM3 是最常用的低功耗模式,只保持低頻率時鐘振蕩器以及采用該時鐘的外設(shè)運行。LPM3 通常稱為實時時鐘模式,因為它允許定時器采用低功耗 32768Hz 時鐘源運行,電流消耗低于 1uA,同時還可定期激活系統(tǒng)。最后,LPM4 完全關(guān)閉器件上的包括 RAM 存儲在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關(guān)鍵。應(yīng)用可以每秒多次或幾百次進入與退出各種低功耗模式。進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,因為 CPU會在等待時鐘穩(wěn)定下來期間浪費電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時啟動”時鐘,其可以在不到 10~20us 時間內(nèi)為 CPU 準(zhǔn)備就緒。但是,重要的是要明白哪些時鐘是即時啟動、哪些非即時啟動的。某些 MCU 具有雙級時鐘激活功能,該功能在高頻時鐘穩(wěn)定化過程中提供一個低頻時鐘(通常為32768Hz),其可以達到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時間內(nèi)正常運行,但是運行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話,如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時消耗更少的電流,但是并不足于彌補處理時間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時鐘,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),而且可以實現(xiàn)即時啟動的高速串行通信。

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另外,如果 MCU時鐘系統(tǒng)為外設(shè)提供多個時鐘源的話,當(dāng) CPU 處于睡眠狀態(tài)時外設(shè)仍然可以運行。例如,一次 A/D 轉(zhuǎn)換可能需要一個高速時鐘。如果 mcu 時鐘系統(tǒng)提供獨立于 CPU 的高速時鐘,CPU 就可以在 A/D 轉(zhuǎn)換器運行情況下進入睡眠狀態(tài),從而節(jié)省 CPU 耗流量。 事件驅(qū)動功能與時鐘系統(tǒng)的靈活性并存。中斷會使 mcu 退出低功耗模式,因此,MCU的中斷越多,其防止浪費電流的 CPU 輪詢與降低功耗的靈活性就越大。輪詢意味著進行與不進行功耗預(yù)算之間存在差異,因為它在等待出現(xiàn)事件時會浪費CPU 帶寬并需要額外電流。一個好的低功耗 MCU 應(yīng)具有充分的中斷功能,為其所有外設(shè)提供中斷,同時為外部事件提供眾多外部中斷。 按鈕或鍵盤應(yīng)用可以證明外部中斷的優(yōu)勢。如果不具備中斷功能,MCU必須頻繁輪詢鍵盤或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢自身會消耗功率,而且控制輪詢間隔也需要定時器,其會消耗附加電流。相比而言,在具備中斷情況下,CPU 可以在整個過程中保持睡眠狀態(tài),只有按下按鈕時才激活。 在選擇低功率 MCU時,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)計時不具備低利率功能的舊架構(gòu)的改進版本。而有些 MCU在設(shè)計時即具備低功耗特性,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單獨啟動或關(guān)閉外設(shè)的能力,換言之,更重要的是自動啟動或關(guān)閉外設(shè)的能力。A/D 轉(zhuǎn)換器就是一個例子,其在完成一次轉(zhuǎn)換后可以自動關(guān)閉。另外,某些 MCU 正在引入直接存儲器存取功能,其可以在無需 CPU 干預(yù)情況下自動處理數(shù)據(jù)。 大多MCU 具有集成的掉電保護功能,當(dāng)電源低于正常操作范圍時其可以復(fù)位 MCU。通常會提供啟動或關(guān)閉掉電保護以節(jié)省功耗的功能,但是必須在整個過程中都使掉電保護功能置于可用狀態(tài),因為掉電是不可預(yù)測的。某些 MCU需要70uA 的電流來實現(xiàn)掉電保護。在只需要 45uA 平均電流的應(yīng)用實例中很明顯可以不考慮這些 MCU。----在選擇低功耗 mcu 期間有時會忽視漏電流,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,它可能會消耗 20uA!針對低功耗設(shè)計的新 MCU具有高50nA 的漏電流。