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清遠(yuǎn)低功耗MCU公司

發(fā)布時(shí)間:2024-02-28 01:34:33
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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,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 輪詢與降低功耗的靈活性就越大。輪詢意味著進(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必須頻繁輪詢鍵盤或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢自身會(huì)消耗功率,而且控制輪詢間隔也需要定時(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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隨著社會(huì)發(fā)展向著數(shù)字化和信息化邁進(jìn),人們工作交流的方式正與時(shí)俱進(jìn)的朝著越來越智能的方向發(fā)展,高清視頻會(huì)議正應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的進(jìn)步開始了領(lǐng)銜會(huì)議通信的發(fā)展時(shí)期,給用戶帶來了的更高品質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。高清視頻會(huì)議終端產(chǎn)品是高清視頻會(huì)議實(shí)現(xiàn)的重要組成部分,下圖是基于RJGT102的視頻會(huì)議終端的保護(hù)方案框圖。 ? 由于DSP處理器的核心代碼是放在外部的NOR Flash中保存,NOR Flash沒有任何防盜措施,很容易別外人讀取。據(jù)統(tǒng)計(jì),企業(yè)每年因?yàn)楸I版軟件和硬件導(dǎo)致的收益損失超過數(shù)百億美元。在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的時(shí)代中,無論是打印機(jī)、智能終端、醫(yī)療設(shè)備、無人機(jī)、廣告機(jī)企業(yè),還是熱門的消費(fèi)電子企業(yè),或者是打印機(jī)耗材、醫(yī)療耗材、電池和配件企業(yè),他們投入了大量的時(shí)間、精力和資金用于核心技術(shù)的研發(fā)。但是這些核心技術(shù)往往都放在沒有保護(hù)措施的普通MCU里,很容易被外人盜取和抄襲,給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。 如何才能保護(hù)企業(yè)的核心技術(shù)——MCU固件呢?主要考慮3種情況,采用軟硬件同時(shí)加密的方式,保證產(chǎn)品必須使用公司的核心固件才能正常運(yùn)行。第二,將公司的核心固件存放在加密存儲(chǔ)器中。第三,在核心固件升級(jí)過程中進(jìn)行加密。 RJGT102采用了SHA256對(duì)稱加密算法,256位的大數(shù)加密,破解成本極高。該芯片有TSOP8和SOP23-6兩種封裝,滿足客戶不同場(chǎng)景的需求。每片RJGT102都有的客戶編碼,非常適合做防抄板,防抄軟件,管控工廠生產(chǎn)數(shù)量,防止方案外泄等。

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基于RJM8L151的門磁報(bào)警器解決方案 NB-IoT智能門磁報(bào)警器是一種基于物聯(lián)網(wǎng)傳輸技術(shù)的安防產(chǎn)品,主要用于探測(cè)門、窗、抽屜等物體是否被非法打開或移動(dòng)。此次方案采用無線通信設(shè)計(jì),可連接電信、移動(dòng)NB-IoT等網(wǎng)絡(luò),可通過NB-IoT無線網(wǎng)絡(luò)將報(bào)警信息上傳到云端管理平臺(tái),在疫情防護(hù)、居家隔離和防盜報(bào)警等方面得到廣泛的應(yīng)用。 應(yīng)用簡介 門磁報(bào)警系統(tǒng)通過磁簧感應(yīng)原理,用于監(jiān)控各類門、窗的開關(guān)狀態(tài),通過NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)將信號(hào)傳輸?shù)铰?lián)網(wǎng)中心監(jiān)控服務(wù)平臺(tái),同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)向相關(guān)人員發(fā)送短信和撥打電話通知,以及手機(jī)APP和微信推送報(bào)警信息,從而防止非法侵入,捍衛(wèi)人身財(cái)產(chǎn)安全

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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,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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一系列國密算法中每個(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(shí)現(xiàn),任何單位和個(gè)人都可以使用國密算法來保護(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的非對(duì)稱密碼算法,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。通過對(duì)私鑰進(jìn)行橢圓曲線運(yùn)算可以生成公鑰,而由于橢圓曲線的特點(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,通過私鑰的私密性來實(shí)現(xiàn)身份的性和合法性。

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