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四會低功耗MCU廠家

發(fā)布時(shí)間:2024-03-05 01:34:10
四會低功耗MCU廠家

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物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時(shí)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(shí),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(jì),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(diǎn)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(jì)時(shí)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(jìn)行保護(hù),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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無人機(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)于無人機(jī)系統(tǒng)的“心臟”部分,對無人機(jī)的穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?、精確度、實(shí)時(shí)性等都有重要影響,對其飛行性能起決定性的作用。無人機(jī)機(jī)體的核心就是飛行器控制器——主控MCU。 無人機(jī)MCU是飛控子系統(tǒng)的核心,飛控系統(tǒng)是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng),飛控對于無人機(jī)相當(dāng)于駕駛員對于有人機(jī)的作用,我們認(rèn)為是無人機(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)和伺服作動設(shè)備三大部分,實(shí)現(xiàn)的功能主要有無人機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定和控制、無人機(jī)任務(wù)設(shè)備管理和應(yīng)急控制三大類。

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方案簡介:非接觸式紅外額溫計(jì)是一種利用現(xiàn)代傳感器測量技術(shù)、微電子技術(shù)等技術(shù)手段對被測對象進(jìn)行溫度測量的新型儀器。當(dāng)紅外額溫計(jì)對準(zhǔn)并靠近被測對象至數(shù)字接近式傳感器檢測的有效距離時(shí),按下電源/測量鍵,并保持若干秒,則紅外額溫計(jì)內(nèi)部的紅外傳感器模塊就會進(jìn)行溫度采集,并轉(zhuǎn)化為電信號,隨之將電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,而后通過通信接口傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)。單片機(jī)通過數(shù)字溫度傳感器采集當(dāng)前環(huán)境溫度對傳輸?shù)臏囟葦?shù)字信號進(jìn)行相應(yīng)溫度補(bǔ)償處理,并把修正后的溫度作為當(dāng)前記錄編號存儲,同時(shí)判斷該溫度所處的LCD背光范圍,從而進(jìn)行相應(yīng)的背光顯示:(35.0-37.4℃)體溫正常綠色背光、(37.5-37.9℃)體溫偏高黃色背光、(38-42.9℃)體溫超高紅色背光,若體溫異常同時(shí)還會進(jìn)行“嘀嘀嘀嘀嘀”報(bào)警。當(dāng)超過30 秒不使用,自動進(jìn)入低功耗模式省電。

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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、對應(yīng)的用戶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狗定時(shí)器和對外復(fù)位功能,與MCU可通過IIC串行接口通信,支持低功耗模式。 該芯片存儲主要分為數(shù)據(jù)存儲區(qū)、密鑰存儲區(qū)和控制存儲區(qū)等三個區(qū)域,數(shù)據(jù)區(qū)中的一個PAGE數(shù)據(jù)和密鑰區(qū)的數(shù)據(jù)將會參與到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、兩個不同的消息不會產(chǎn)生同樣的消息摘要、修改消息中的一個比特即會引起雪崩效應(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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另外,如果 MCU時(shí)鐘系統(tǒng)為外設(shè)提供多個時(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)動功能與時(shí)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(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)會浪費(fèi)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(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。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(shí)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(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(hù)功能,當(dāng)電源低于正常操作范圍時(shí)其可以復(fù)位 MCU。通常會提供啟動或關(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,它可能會消耗 20uA!針對低功耗設(shè)計(jì)的新 MCU具有高50nA 的漏電流。

四會低功耗MCU廠家

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如何降低MCU的功耗 低功耗是MCU的一項(xiàng)非常重要的指標(biāo),比如某些可穿戴的設(shè)備,其攜帶的電量有限,如果整個電路消耗的電量特別大的話,就會經(jīng)常出現(xiàn)電量不足的情況,影響用戶體驗(yàn)。 平時(shí)我們在做產(chǎn)品的時(shí)候,基本的功能實(shí)現(xiàn)很簡單,但只要涉及低功耗的問題就比較棘手了,比如某些可以低到微安級的MCU,而自己設(shè)計(jì)的低功耗怎么測都是毫安級的,電流竟然能夠高出標(biāo)準(zhǔn)幾百到上千倍,遇到這種情況千萬不要怕,只要認(rèn)真你就贏了。 下邊咱們仔細(xì)分析一下這其中的原因。 1、掐斷外設(shè)命脈——關(guān)閉外設(shè)時(shí)鐘 先說最直觀的,也是工程師都比較注意的方面,就是關(guān)閉MCU的外設(shè)時(shí)鐘,對于現(xiàn)在市面上出現(xiàn)的大多數(shù)的MCU,其外設(shè)模塊都對應(yīng)著一個時(shí)鐘開關(guān)。只需要打開這個外設(shè)的時(shí)鐘,就可以正常的使用這個外設(shè)了,當(dāng)然,此外設(shè)也就會產(chǎn)生相應(yīng)的功耗;反之,如果想要讓這個外設(shè)不產(chǎn)生功耗,只需關(guān)閉它的時(shí)鐘即可。 2、讓工作節(jié)奏慢下來——時(shí)鐘不要倍頻 除了外設(shè)模塊功率消耗之外,還有一個功耗大戶需要注意一下,這就是PLL和FLL模塊。PLL和FLL主要是用來對原始的時(shí)鐘信號進(jìn)行倍頻操作,從而提高系統(tǒng)的整體時(shí)鐘,相應(yīng)的,其功耗也會被提上去。所以在進(jìn)入低功耗之前,需要切換是種模式,旁路掉PLL和FLL模塊,從而盡可能的降低MCU的功耗,等到mcu喚醒之后再把時(shí)鐘切換回去。

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