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微機開關(guān)

  • 基于MSP430的微功耗體外臨時心臟起搏器的設計

    基于MSP430 系列單片機設計了體外臨時心臟起搏器的起搏裝置,給出了硬件設計電路和軟件的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。經(jīng)實驗研究,該裝置比原有的以AT89c2051 型單片機制造的體外臨時心臟起搏器在單位電池供電的情況下使用期限更長,以實現(xiàn)低功耗,即將原來的工作電流削減一半以上,電池更換的頻率由原先的1 次/周,降低至1 次/月 。心臟起搏器是目前臨床上用于治療心搏徐緩的最有效醫(yī)療設備。當患者心臟的竇房結(jié)或心肌的神經(jīng)傳導組織發(fā)生障礙時,心臟起搏器就會通過起搏裝置人為的發(fā)放電脈沖,再經(jīng)體內(nèi)的導管電極刺激房室搏動[7]。隨著現(xiàn)代電子技術的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品的低功耗設計越來越受到人們的重視。低功耗設計包括了低電壓設計、低電流設計、相應得軟硬件設計、充分利用現(xiàn)有資源、開發(fā)新資源等多層含意與技術[5] [6]。微功耗體外臨時心臟起搏器已經(jīng)成為各國、各公司競相研究的一個重要領域。

    標簽: MSP 430 微功耗 心臟起搏器

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:xyipie

  • 改善基于微控制器的應用的瞬態(tài)免疫性能

    家電制造業(yè)的競爭日益激烈,市場調(diào)整壓力越來越大,原始設備制造商們(OEM)為了面對這一挑戰(zhàn),必須在滿足電磁兼容性的條件下,不斷降低產(chǎn)品的成本。由于強調(diào)成本控制,為防止由電源和信號線的瞬變所產(chǎn)生的電器故障而實施必要的瞬態(tài)免疫保護,對于家電設計者來說變得更具挑戰(zhàn)性。由于傳統(tǒng)的電源設計和電磁干擾(EMI)控制措施為節(jié)約成本讓路,家電設計者必須開發(fā)出新的技術來滿足不斷調(diào)整的電磁兼容(EMC)需求。本應用筆記探討了瞬態(tài)電氣干擾對嵌入式微控制器(MCU)的影響,并提供了切實可行的硬件和軟件設計技術,這些技術可以為電快速瞬變(EFT)、靜電放電(ESD)以及其它電源線或信號線的短時瞬變提供低成本的保護措施。雖然這種探討是主要針對家電制造商,但是也適用于消費電子、工業(yè)以及汽車電子方面的應用。 低成本的基于MCU 的嵌入式應用特別容易受到ESD 和EFT 影響降低性能。即使是運行在較低時鐘頻率下的微控制器,通常對快速上升時間瞬變也很敏感。這種敏感性歸咎于所使用的工藝技術。如今針對低成本8/16位的MCU的半導體工藝技術所實現(xiàn)的晶體管柵極長度在0.65 μm~0.25 μm范圍內(nèi)。此范圍內(nèi)的柵極長度能產(chǎn)生和響應上升時間在次納秒范圍內(nèi)(或超過300 MHz 的等同帶寬)的信號。因此, MCU 能夠響應進入其引腳的ESD 或EFT 信號。除上述工藝技術之外, MCU 在ESD 或EFT 事件中的性能還會受到IC 設計及其封裝、印刷電路板(PCB)的設計、MCU 上運行的軟件、系統(tǒng)設計以及ESD 或EFT 波形特征的影響。各因素的相對影響(強調(diào)對最大影響的貢獻)如圖1 所示。

    標簽: 微控制器 瞬態(tài)免疫 性能

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:Jerry_Chow

  • Philips微控制器在LIN中的應用

    單線LIN局部互連網(wǎng)絡總線采用的是一個新的標準。在性能要求不高的情況下,它使用更低價的解決方案補充了類似CAN 的高端汽車總線的不足,這篇文章講述了在現(xiàn)有的Philips 80C51 微控制器上是如何實現(xiàn)LIN 總線的。

    標簽: Philips LIN 微控制器 中的應用

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:xjy441694216

  • 基于P87C591的CAN總線系統(tǒng)智能節(jié)點設計

    基于P87 C591的CAN總線系統(tǒng)智能節(jié)點設計Design of CAN System Intelligent Node Based on P87C591 給出了基于帶CAN控制器的單片8位微控制器P87C591的智能節(jié)點的硬件電路及軟件結(jié)構(gòu),詳細介紹了設計中的難點及實現(xiàn)過程中應注意的問題。關鍵詞:CAN總線;智能節(jié)點 Abstract:A h ardc ircuita nds oftw arec onfigurationo fth ei ntelligentnode based on a microcontroller with CAN controller P87C591 arepresented.E speciallyt hec ruxi nd esigninga ndt hep roblemst hatshould be paid attention in realizing are discussed in details.Keyw ords:C AN;in telligentn ode CA N 總線 是德國Bosch從20世紀80年代初為解決現(xiàn)代汽車中眾多的控制與測試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議,它是一種多主總線,通信介質(zhì)可以是雙絞線、同軸電纜或光導纖維。由于CAN總線具有較強的糾錯能力,支持差分收發(fā),因而適合高噪聲環(huán)境。并具有較遠的傳輸距離,適用于許多領域的分布式測控系統(tǒng)。目前已在工業(yè)自動化、建筑物環(huán)境控制、醫(yī)療設備等許多領域得到廣泛的應用。CAN已成為國際標準化組織IS011898標準。

    標簽: P87C591 CAN 總線系統(tǒng) 智能節(jié)點

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:xymbian

  • 微控制器( MCU) 破解秘笈之中文有刪節(jié)版

    微控制器( MCU) 破解秘笈之中文有刪節(jié)版 前言2/71 摘要5/71 除外責任5/71 第一章 簡介 6/71 第二章 背景知識 7/71 2.1 硅芯片安全措施的演變 7/71 2.2 存儲器的種類14/71 2.3 安全保護的類型 15/71 第三章 破解技術 18/71 3.1 簡介 18/71 3.1.1 保護等級18/71 3.1.2 攻擊種類19/71 3.1.3 攻擊過程20/71 3.2 非侵入式攻擊 20/71 3.3 侵入式攻擊21/71 3.4 半侵入式攻擊 22/71 第四章 非侵入式攻擊23/71 4.1 含糊與安全23/71 4.2 時序攻擊24/71 4.3 窮舉攻擊24/71 4.4 功耗分析25/71 4.5 噪聲攻擊28/71 4.5.1 時鐘噪聲攻擊 29/71 4.5.2 電源噪聲攻擊 30/71 4.6 數(shù)據(jù)保持能力分析 30/71 4.6.1 低溫下SRAM的數(shù)據(jù)保持能力30/71 4.6.2 非易失存儲器的數(shù)據(jù)保持能力 33/71 第五章 侵入式攻擊 38/71 5.1 樣品的準備38/71 5.1.1 打開封裝38/71 5.1.2 逆向處理40/71 5.2 反向工程 41/71 5.2.1 使用光學圖像來重建版圖41/71  

    標簽: MCU 微控制器 破解

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:ikemada

  • SRWF-501-50型微功率無線模塊

    SRWF-501-50型微功率無線模塊

    標簽: SRWF 501 50 微功率

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:風行天下

  • 一種應用于2.45GHz的微帶整流天線設計

    為實現(xiàn)對低功耗負載的微波供電,設計了應用于2.45 GHz的微帶整流天線。在接收天線設計中,引入了光子晶體(PBG)結(jié)構(gòu),提高了接收天線的增益和方向性;在低通濾波器部分引入了缺陷地式(DGS)結(jié)構(gòu),以相對簡單的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了2.8 GHz低通濾波器特性;最后通過ADS軟件設計得出了用于微帶傳輸線與整流二極管間的匹配電路。將接收天線、低通濾波器和整流電路三部分微帶電路進行整合,完成整流天線的設計。通過實驗測試,該整流天線的增益為4.29 dBi,最高整流效率為63%。通過引入光子晶體結(jié)構(gòu)和缺陷地式結(jié)構(gòu),在保證整流天線增益和整流效率的基礎上,有效地減小了天線的尺寸,簡化了設計方法。

    標簽: 2.45 GHz 應用于 天線設計

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:cjf0304

  • 寬頻帶微帶傳輸線巴倫的研究

      對具有寬頻帶特性的微帶傳輸線巴倫進行了研究, 并應用微波網(wǎng)絡優(yōu)化理論對其進行了詳細的理論分析與設計, 數(shù)值計算結(jié)果與有關文獻一致。最后, 設計并制做了具有十倍頻程的微帶傳輸線巴倫, 舉例說明了本文方法的有效性。

    標簽: 寬頻帶 微帶傳輸線 巴倫

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:PresidentHuang

  • MSP40-V1.2-CHS[1]微硅壓力傳感器

    MSP40-V1.2-CHS[1]微硅壓力傳感器。

    標簽: MSP 1.2 CHS 40

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:ddddddd

  • 基于SRAM的微控制器提供更優(yōu)的安全性

    無論是自動應答機、護照/身份驗證設備,或者是便利店內(nèi)的銷售點終端,都有一些重要信息,例如口令、個人身份識別號(PIN)、密鑰和專有加密算法等,需要特別保護以防失竊。金融服務領域采用了各種精細的策略和程序來保護硬件和軟件。因此,對于金融交易系統(tǒng)的設計者來講,在他設計一個每年要處理數(shù)十億美元業(yè)務的設備時,必將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為確保可信度,一個支付系統(tǒng)必須具有端到端的安全性。中央銀行的服務器通常放置在一個嚴格限制進入的建筑物內(nèi),周圍具有嚴密的保護,但是遠端的支付終端位于公共場所,很容易遭受竊賊侵襲。盡管也可以將微控制器用保護外殼封閉起來,并附以防盜系統(tǒng),一個有預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,如果將外殼與微控制器的入侵響應加密邊界相聯(lián)結(jié),對于安全信息來講就增加了一道保護屏障。為了實現(xiàn)真正的安全性,支付系統(tǒng)應該將入侵響應技術建立在芯片內(nèi)部,并使用可以信賴的運算內(nèi)核。這樣,執(zhí)行運算的芯片在發(fā)生入侵事件時就可以迅速刪除密鑰、程序和數(shù)據(jù)存儲器,實現(xiàn)對加密邊界的保護1。安全微控制器最有效的防護措施就是,在發(fā)現(xiàn)入侵時迅速擦除存儲器內(nèi)容。DS5250安全型高速微控制器就是一個很好的典范,它不僅可以擦除存儲器內(nèi)容,而且還是一個帶有SRAM程序和數(shù)據(jù)存儲器的廉價的嵌入式系統(tǒng)。物理存儲器的信心保證多數(shù)嵌入式系統(tǒng)采用的是通用計算機,而這些計算機在設計時考慮更多的是靈活性和調(diào)試的便利性。這些優(yōu)點常常又會因引入安全缺口而成為其缺陷2。竊賊的首個攻擊點通常是微控制器的物理存儲器,因此,對于支付終端來講,采用最好的存儲技術尤其顯得重要。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,它可能會暴露存儲器的內(nèi)容和私有數(shù)據(jù),例如密鑰。防止這種竊聽手段最重要的兩個對策是,在存儲器總線上采用強有力的加密措施,以及選擇在沒有電源時也能迅速擦除的存儲技術。有些嵌入式系統(tǒng)試圖采用帶內(nèi)部浮置柵存儲器(例如EPROM或閃存)的微控制器來獲得安全性。最佳的存儲技術應該能夠擦除其內(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。浮置柵存儲技術對于安全性應用來講是很壞的選擇,當電源移走后,它們的狀態(tài)會無限期地保持,給竊賊以無限長的時間來找尋敏感數(shù)據(jù)。更好的辦法是采用象SRAM這樣的存儲技術,當電源被移走或入侵監(jiān)測電路被觸發(fā)時以下述動作之一響應:• 當電源被移走后存儲器復零。• 入侵監(jiān)測電路在數(shù)納秒內(nèi)擦除內(nèi)部存儲器和密鑰。• 外部存儲器在應用軟件的控制下以不足100ns的寫時間進行擦除。

    標簽: SRAM 微控制器 安全性

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:dick_sh

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