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北京加密芯片價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2024-03-01 01:35:25
北京加密芯片價(jià)格

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防止投入大量精力和財(cái)力開(kāi)發(fā)的新技術(shù)的研發(fā)成果被復(fù)制,在開(kāi)發(fā)階段就需要采取加密保護(hù)措施。武漢瑞納捷是一家專業(yè)從事加密芯片和安全芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的芯片公司,設(shè)計(jì)了一種針對(duì)主控為FPGA 的加密方案。 ? ?瑞納捷電子提供一個(gè)基于Verilog 的算法模塊和一顆IIC 接口的邏輯加密芯片RJGT102,算法模塊作為FPGA 代碼工程的子模塊、與其他代碼一起進(jìn)行整體的編譯生成可執(zhí)行文件下載, RJGT102芯片通過(guò)IIC 接口與FPGA進(jìn)行通信。 1. 工作流程   1、開(kāi)發(fā)階段移植關(guān)鍵參數(shù)數(shù)據(jù)。   2、在使用過(guò)程中,首先進(jìn)行雙向身份認(rèn)證。 3、認(rèn)證通過(guò),密文讀回?cái)?shù)據(jù)參數(shù)。解密后還原重要參數(shù),應(yīng)用到程序代碼的下一步運(yùn)行中。

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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、更高性價(jià)比為用戶的應(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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鑒于物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備對(duì)功耗和安全問(wèn)題的迫切需求,瑞納捷電子推出了RJM8L151系列是超低功耗安全MCU,非常適用于電池供電的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備。RJM8L151系列不僅具備出色的運(yùn)行和待機(jī)功耗表現(xiàn),還內(nèi)置了硬件真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器和AES/DES/SM4硬件加密引擎。集成12位高精度逐次逼近型ADC和2通道的多功能比較器,對(duì)物聯(lián)網(wǎng)傳感器的高精度、實(shí)時(shí)檢測(cè)極為有益。RJM8L151豐富的外圍接口使擴(kuò)展各種通信模塊、功能模塊更加方便。RJM8L151基于增強(qiáng)型哈佛架構(gòu)的CPU內(nèi)核和多級(jí)流水線指令系統(tǒng),相同時(shí)鐘頻率的處理性能是傳統(tǒng)8051的3倍,采用Keil uVision或IAR集成開(kāi)發(fā)環(huán)境開(kāi)發(fā)調(diào)試應(yīng)用代碼。RJM8L151系列安全MCU的硬件框圖如圖2所示。 RJM8L151的正常工作電壓范圍是1.62V到5.5V,非常適合2節(jié)、3節(jié)干電池直接供電,省掉額外的LDO電路,另外RJM8L151低至0.35uA的待機(jī)電流,既能保持內(nèi)部RTC的正常計(jì)時(shí),又能保持SRAM數(shù)據(jù)不變,該性能可大大減小系統(tǒng)對(duì)電池容量尺寸的要求。RJM8L151具有6種電源管理模式,通過(guò)裁剪時(shí)鐘樹(shù)的方式關(guān)閉時(shí)鐘來(lái)實(shí)現(xiàn)不同需求的功耗。一般情況下使用內(nèi)部低速時(shí)鐘就可以完成對(duì)外部中斷的響應(yīng),同時(shí)又可以保持很低的功耗,這是同類MCU無(wú)法做到的。另外,RJM8L151從低功耗狀態(tài)喚醒小于5us,可以實(shí)現(xiàn)快速睡眠快速喚醒低占空比工作,這又極大的降低了系統(tǒng)功耗。

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RJDR8837 是一個(gè) H 橋驅(qū)動(dòng)器,可驅(qū)動(dòng)一個(gè)直流電機(jī)或其他設(shè)備諸如螺線管。輸出由RJDR8837 上的 PWM 接口(IN1/IN2)控制。具有低功耗休眠模式,采用 nSLEEP 使能。通過(guò)集成 H 橋驅(qū)動(dòng)管和 H 橋驅(qū)動(dòng)管控制電路到片內(nèi),大大減少了電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的元件數(shù)量。此外,RJDR8837 增加了有效的保護(hù)功能:欠壓鎖定、過(guò)流保護(hù)和熱關(guān)斷。RJDR8837 為攝像機(jī)、消費(fèi)類產(chǎn)品、玩具和其它低電壓或者電池供電的運(yùn)動(dòng)控制類應(yīng)用提供了集成的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器解決方案。芯片能夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)直流電機(jī)或其他諸如螺線管的設(shè)備。輸出驅(qū)動(dòng)器塊由H 橋 NMOSFET 功率管組成,以驅(qū)動(dòng)電機(jī)繞組。內(nèi)部的電荷泵產(chǎn)生所需的柵極驅(qū)動(dòng)電壓。 RJDR8837 能夠提供高 1.1A 的輸出電流。它運(yùn)行在 0 至 11V 之間的電機(jī)電源電壓,以及1.8V 至 6.6V 的芯片電源電壓下。 RJDR8837 具有 PWM (IN/IN) 輸入接口。此接口與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)器件兼容。 提供過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)、欠壓鎖定和熱關(guān)斷功能。

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因?yàn)镽JGT101D6的RSD腳既是電源輸入腳又是數(shù)據(jù)通信腳,當(dāng)它做為數(shù)據(jù)通信腳時(shí)需要外部上拉電阻才能輸出高電平,所以我們?cè)?個(gè)上橋臂上增加1個(gè)公用的2.2KΩ上拉電阻后到電源VCC。發(fā)熱絲工作時(shí)需要1A以上的電流,不能用有上拉電阻的H橋來(lái)驅(qū)動(dòng),因?yàn)樯侠娮钑?huì)限制輸出電流,需要另外設(shè)計(jì)2個(gè)上橋臂,也就是圖中的MOS5和MOS6。當(dāng)發(fā)熱絲需要工作當(dāng)時(shí),MOS5或者M(jìn)OS6導(dǎo)通,電池電流直接驅(qū)動(dòng)發(fā)熱絲,通過(guò)下橋臂MOS2或者M(jìn)OS4流入到GND。 ? ?上一章中提到,我們將煙彈內(nèi)部的發(fā)熱絲和加密芯片RJGT101D6采用串聯(lián)連接。因?yàn)橹挥蠷JGT101D6是由極性的,我們考慮設(shè)計(jì)一個(gè)單向旁路電路與RJGT101D6并聯(lián),實(shí)現(xiàn)RJGT101D6正向工作反向旁路的效果。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證我們選用了P-MOS管設(shè)計(jì)單向旁路電路,當(dāng)然也可以用N-MOS管。但不能用二極管,因?yàn)槎?jí)管的正向?qū)▔航荡笥?.3V,相當(dāng)于給RJGT101D6提供了負(fù)0.3V的工作電壓,這會(huì)導(dǎo)致其損壞。事實(shí)上很多邏輯芯片的工作電壓都不能小于負(fù)0.3V。發(fā)熱絲和RJGT101D6不能并聯(lián)也是出于過(guò)高的負(fù)電壓會(huì)損壞RJGT101D6考慮的,因?yàn)榘l(fā)熱絲的瞬時(shí)壓降會(huì)到達(dá)3V以上。

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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(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)。 最后,我們常常會(huì)誤解 mcu 處理效率。大家通常會(huì)認(rèn)為 16 位 MCU需要兩倍于 8 位 MCU的內(nèi)存,但是一個(gè) 16 位架構(gòu)實(shí)際上需要比 8 位架構(gòu)要少一些的代碼,而 16 位 MCU 一般會(huì)更快速地執(zhí)行任務(wù)。例如,8 位 MCU 需要 CPU 開(kāi)銷來(lái)管理具有 10 位 A/D 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)或需要 16 位計(jì)算的應(yīng)用中的數(shù)據(jù)。而且當(dāng)今許多MCU 產(chǎn)品都具有單個(gè)工作文件或累加器,其數(shù)據(jù)必須進(jìn)行傳輸,以便處理,因此,與基于寄存器的架構(gòu)相比需要額外的 CPU 開(kāi)銷。表 1 說(shuō)明在 16 位現(xiàn)代架構(gòu)與8 位 8051 架構(gòu)上傳輸 10 位 A/D 數(shù)據(jù)的指令。在采用 1Mhz 時(shí)鐘情況下,16 位器件需要 6us 進(jìn)行傳輸,而 8 位器件則需要 24us。 選擇低功率 MCU是一項(xiàng)耗時(shí)、棘手的工作。如果花費(fèi)一些時(shí)間來(lái)了解可用產(chǎn)品選項(xiàng)的架構(gòu)特性,我們就能夠開(kāi)發(fā)出能滿足最苛刻功率預(yù)算的設(shè)計(jì)。

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