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微帶電路

  • 克服能量采集無(wú)線感測(cè)器設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

    無(wú)線感測(cè)器已變得越來(lái)越普及,短期內(nèi)其開(kāi)發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無(wú)線通訊技術(shù)的突飛猛進(jìn),也使得智慧型網(wǎng)路中的無(wú)線感測(cè)器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無(wú)線感測(cè)器系統(tǒng)相繼問(wèn)市。儘管如此,工程師仍面臨一個(gè)重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。

    標(biāo)簽: 能量采集 無(wú)線感測(cè)器

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶:wojiaohs

  • MSP40-V1.2-CHS[1]微硅壓力傳感器

    MSP40-V1.2-CHS[1]微硅壓力傳感器。

    標(biāo)簽: MSP 1.2 CHS 40

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

    上傳用戶:ddddddd

  • 基于紅外探測(cè)原理的多路無(wú)線安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    基于紅外探測(cè)原理的多路無(wú)線安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 紅外探測(cè) 多路 無(wú)線安防 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-15

    上傳用戶:semi1981

  • 基于18B20的雙路溫度采集器設(shè)計(jì)

    基于18B20的雙路溫度采集器設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 18B20 溫度 集器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:zhichenglu

  • 基于SRAM的微控制器提供更優(yōu)的安全性

    無(wú)論是自動(dòng)應(yīng)答機(jī)、護(hù)照/身份驗(yàn)證設(shè)備,或者是便利店內(nèi)的銷(xiāo)售點(diǎn)終端,都有一些重要信息,例如口令、個(gè)人身份識(shí)別號(hào)(PIN)、密鑰和專有加密算法等,需要特別保護(hù)以防失竊。金融服務(wù)領(lǐng)域采用了各種精細(xì)的策略和程序來(lái)保護(hù)硬件和軟件。因此,對(duì)于金融交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者來(lái)講,在他設(shè)計(jì)一個(gè)每年要處理數(shù)十億美元業(yè)務(wù)的設(shè)備時(shí),必將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為確保可信度,一個(gè)支付系統(tǒng)必須具有端到端的安全性。中央銀行的服務(wù)器通常放置在一個(gè)嚴(yán)格限制進(jìn)入的建筑物內(nèi),周?chē)哂袊?yán)密的保護(hù),但是遠(yuǎn)端的支付終端位于公共場(chǎng)所,很容易遭受竊賊侵襲。盡管也可以將微控制器用保護(hù)外殼封閉起來(lái),并附以防盜系統(tǒng),一個(gè)有預(yù)謀的攻擊者仍然可以切斷電源后突破防盜系統(tǒng)。外殼可以被打開(kāi),如果將外殼與微控制器的入侵響應(yīng)加密邊界相聯(lián)結(jié),對(duì)于安全信息來(lái)講就增加了一道保護(hù)屏障。為了實(shí)現(xiàn)真正的安全性,支付系統(tǒng)應(yīng)該將入侵響應(yīng)技術(shù)建立在芯片內(nèi)部,并使用可以信賴的運(yùn)算內(nèi)核。這樣,執(zhí)行運(yùn)算的芯片在發(fā)生入侵事件時(shí)就可以迅速刪除密鑰、程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,實(shí)現(xiàn)對(duì)加密邊界的保護(hù)1。安全微控制器最有效的防護(hù)措施就是,在發(fā)現(xiàn)入侵時(shí)迅速擦除存儲(chǔ)器內(nèi)容。DS5250安全型高速微控制器就是一個(gè)很好的典范,它不僅可以擦除存儲(chǔ)器內(nèi)容,而且還是一個(gè)帶有SRAM程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的廉價(jià)的嵌入式系統(tǒng)。物理存儲(chǔ)器的信心保證多數(shù)嵌入式系統(tǒng)采用的是通用計(jì)算機(jī),而這些計(jì)算機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí)考慮更多的是靈活性和調(diào)試的便利性。這些優(yōu)點(diǎn)常常又會(huì)因引入安全缺口而成為其缺陷2。竊賊的首個(gè)攻擊點(diǎn)通常是微控制器的物理存儲(chǔ)器,因此,對(duì)于支付終端來(lái)講,采用最好的存儲(chǔ)技術(shù)尤其顯得重要。利用唾手可得的邏輯分析儀,例如Hewlett-Packard的HP16500B,很容易監(jiān)視到地址和數(shù)據(jù)總線上的電信號(hào),它可能會(huì)暴露存儲(chǔ)器的內(nèi)容和私有數(shù)據(jù),例如密鑰。防止這種竊聽(tīng)手段最重要的兩個(gè)對(duì)策是,在存儲(chǔ)器總線上采用強(qiáng)有力的加密措施,以及選擇在沒(méi)有電源時(shí)也能迅速擦除的存儲(chǔ)技術(shù)。有些嵌入式系統(tǒng)試圖采用帶內(nèi)部浮置柵存儲(chǔ)器(例如EPROM或閃存)的微控制器來(lái)獲得安全性。最佳的存儲(chǔ)技術(shù)應(yīng)該能夠擦除其內(nèi)容,防止泄密。但紫外可擦除的EPROM不能用電子手段去擦除,需要在紫外燈光下照射數(shù)分鐘才可擦除其內(nèi)容,這就增加了它的脆弱性。閃存或EEPROM要求處理器保持工作,并且電源電壓在規(guī)定的工作范圍之內(nèi),方可成功完成擦除。浮置柵存儲(chǔ)技術(shù)對(duì)于安全性應(yīng)用來(lái)講是很壞的選擇,當(dāng)電源移走后,它們的狀態(tài)會(huì)無(wú)限期地保持,給竊賊以無(wú)限長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)找尋敏感數(shù)據(jù)。更好的辦法是采用象SRAM這樣的存儲(chǔ)技術(shù),當(dāng)電源被移走或入侵監(jiān)測(cè)電路被觸發(fā)時(shí)以下述動(dòng)作之一響應(yīng):• 當(dāng)電源被移走后存儲(chǔ)器復(fù)零。• 入侵監(jiān)測(cè)電路在數(shù)納秒內(nèi)擦除內(nèi)部存儲(chǔ)器和密鑰。• 外部存儲(chǔ)器在應(yīng)用軟件的控制下以不足100ns的寫(xiě)時(shí)間進(jìn)行擦除。

    標(biāo)簽: SRAM 微控制器 安全性

    上傳時(shí)間: 2013-11-14

    上傳用戶:dick_sh

  • “飛思卡爾”MC9S12XS128微控制器輸出PWM的一個(gè)程序

    MC9S12XS128微控制器輸出PWM

    標(biāo)簽: 128 MC9 S12 PWM

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:huang111

  • 比較PSoC與MCU在數(shù)位電視設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

    本文將探討微控制器與 PSoC (可編程系統(tǒng)單晶片)在數(shù)位電視應(yīng)用上的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),並比較微控制器和 PSoC 架構(gòu)在處理這些挑戰(zhàn)時(shí)的不同處,以有效地建置執(zhí)行。

    標(biāo)簽: PSoC MCU 比較 數(shù)位電視

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

    上傳用戶:gengxiaochao

  • STM8L和STM32L系列微控制器的可用封裝匯總

      本資料是關(guān)于意法半導(dǎo)體的STM8L和STM32L系列微控制器的可用封裝匯總。 圖 STM8L系列微控制器的部分可用封裝  

    標(biāo)簽: STM8L STM 32L 32

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

    上傳用戶:丶灬夏天

  • STM32F10X系列微控制器標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)庫(kù)的應(yīng)用

      基于簡(jiǎn)化Cortex-M核微控制器嵌入式軟件的開(kāi)發(fā)步驟,增強(qiáng)軟件可移植性的目的,對(duì)微控制器軟件接口標(biāo)準(zhǔn)(CMSIS)、ST公司標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)庫(kù)V3.5的文件結(jié)構(gòu)、相互聯(lián)系、功能作用進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹,并以具有Cortex-M3內(nèi)核的STM32F103VET6為例,給出了IAR FOR ARM6.30編程環(huán)境下的開(kāi)發(fā)步驟。結(jié)合具體應(yīng)用,本文對(duì)數(shù)據(jù)端口、中斷進(jìn)行設(shè)置,縮短了開(kāi)發(fā)時(shí)間,提高了代碼效率。  

    標(biāo)簽: STM 10X 32F F10

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

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  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細(xì)設(shè)計(jì)過(guò)程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設(shè)計(jì)扇形微帶偏置的整個(gè)過(guò)程 6 3.1 計(jì)算10GHz時(shí)四分之一波長(zhǎng)高阻線(假設(shè)設(shè)計(jì)阻抗為100歐)的長(zhǎng)度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優(yōu)化(注意優(yōu)化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結(jié)果分析(關(guān)鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導(dǎo)出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長(zhǎng)微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長(zhǎng)微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標(biāo)簽: ADS 詳細(xì)設(shè)計(jì) 過(guò)程

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:lanhuaying

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