中山加密芯片價格
發(fā)布時間:2023-01-24 02:02:10
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因為無人機飛控子系統(tǒng)開發(fā)的難度大,需要投入大量的人力物力,目前只有少數廠家掌握了其核心開發(fā)技術,其開發(fā)出來的主控MCU代碼價值不菲,迫切需要保護以防被盜。下圖是采用RJGT102做的無人機保護方案框圖。 ? RJGT102采用了SHA256對稱加密算法,256位的大數加密,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,管控工廠生產數量,防止方案外泄等。 一、 加密算法強度高 8字節(jié)Key(可動態(tài)更換),8字節(jié)UID,8字節(jié)隨機數,32字節(jié)關鍵數據,512bit數據源,不可以從消息摘要中復原信息,兩個不同的消息不會產生同樣的消息摘要,修改消息中的一個比特即會引起雪崩效應,輸出32字節(jié)報文摘要(MAC)。

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嵌入式微控制器 (MCU)的功耗在當今電池供電應用中正變得越來越舉足輕重。大多MCU 芯片廠商都提供低功耗低功耗產品,但是選擇一款最適合您自己應用的產品并非易事,并不像對比數據表前面的數據那么簡單。我們必須詳細對比 MCU 功能,以便找到功耗最低的產品,這些功能包括:斷電模式、定時系統(tǒng)、事件驅動功能、片上外設、掉電檢測與保護、漏電流、處理效率。 在低功耗設計中,平均電流消耗往往決定電池壽命。例如,如果某個應用采用額定電流為 400mAh 的 Eveready 高電量 9V 1222 型電池的話,要提供一年的電池壽命其平均電流消耗必須低于 400mAh/8760h,即45.7uA。 在使 MCU 能夠達到電流預算的所有功能中,斷電模式最重要。低功耗 MCU具有可提供不同級別功能的斷電模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列產品可以提供 5 種斷電模式。低功耗模式 0 (LPM0) 會關閉 CPU,但是保持其他功能正常運轉。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時鐘功能。LPM3 是最常用的低功耗模式,只保持低頻率時鐘振蕩器以及采用該時鐘的外設運行。LPM3 通常稱為實時時鐘模式,因為它允許定時器采用低功耗 32768Hz 時鐘源運行,電流消耗低于 1uA,同時還可定期激活系統(tǒng)。最后,LPM4 完全關閉器件上的包括 RAM 存儲在內的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關鍵。應用可以每秒多次或幾百次進入與退出各種低功耗模式。進入或退出低功耗模式以及快速處理數據的功能極為重要,因為 CPU會在等待時鐘穩(wěn)定下來期間浪費電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時啟動”時鐘,其可以在不到 10~20us 時間內為 CPU 準備就緒。但是,重要的是要明白哪些時鐘是即時啟動、哪些非即時啟動的。某些 MCU 具有雙級時鐘激活功能,該功能在高頻時鐘穩(wěn)定化過程中提供一個低頻時鐘(通常為32768Hz),其可以達到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時間內正常運行,但是運行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數量較少的指令的話,如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時消耗更少的電流,但是并不足于彌補處理時間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時間內就可以為 CPU 提供高速時鐘,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),而且可以實現即時啟動的高速串行通信。

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按鈕或鍵盤應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),只有按下按鈕時才激活。 在選擇低功率 MCU時,還需要考慮外設功耗與電源管理。某些低功率 MCU僅僅是設計時不具備低利率功能的舊架構的改進版本。而有些 MCU在設計時即具備低功耗特性,并在其外設中內置了低功耗功能。一種特性是在需要時單獨啟動或關閉外設的能力,換言之,更重要的是自動啟動或關閉外設的能力。A/D 轉換器就是一個例子,其在完成一次轉換后可以自動關閉。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 干預情況下自動處理數據。 最后,我們常常會誤解 mcu 處理效率。大家通常會認為 16 位 MCU需要兩倍于 8 位 MCU的內存,但是一個 16 位架構實際上需要比 8 位架構要少一些的代碼,而 16 位 MCU 一般會更快速地執(zhí)行任務。例如,8 位 MCU 需要 CPU 開銷來管理具有 10 位 A/D 轉換數據或需要 16 位計算的應用中的數據。而且當今許多MCU 產品都具有單個工作文件或累加器,其數據必須進行傳輸,以便處理,因此,與基于寄存器的架構相比需要額外的 CPU 開銷。表 1 說明在 16 位現代架構與8 位 8051 架構上傳輸 10 位 A/D 數據的指令。在采用 1Mhz 時鐘情況下,16 位器件需要 6us 進行傳輸,而 8 位器件則需要 24us。 選擇低功率 MCU是一項耗時、棘手的工作。如果花費一些時間來了解可用產品選項的架構特性,我們就能夠開發(fā)出能滿足最苛刻功率預算的設計。

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因為RJGT101D6的RSD腳既是電源輸入腳又是數據通信腳,當它做為數據通信腳時需要外部上拉電阻才能輸出高電平,所以我們在2個上橋臂上增加1個公用的2.2KΩ上拉電阻后到電源VCC。發(fā)熱絲工作時需要1A以上的電流,不能用有上拉電阻的H橋來驅動,因為上拉電阻會限制輸出電流,需要另外設計2個上橋臂,也就是圖中的MOS5和MOS6。當發(fā)熱絲需要工作當時,MOS5或者MOS6導通,電池電流直接驅動發(fā)熱絲,通過下橋臂MOS2或者MOS4流入到GND。 ? ?上一章中提到,我們將煙彈內部的發(fā)熱絲和加密芯片RJGT101D6采用串聯連接。因為只有RJGT101D6是由極性的,我們考慮設計一個單向旁路電路與RJGT101D6并聯,實現RJGT101D6正向工作反向旁路的效果。經過驗證我們選用了P-MOS管設計單向旁路電路,當然也可以用N-MOS管。但不能用二極管,因為二級管的正向導通壓降大于0.3V,相當于給RJGT101D6提供了負0.3V的工作電壓,這會導致其損壞。事實上很多邏輯芯片的工作電壓都不能小于負0.3V。發(fā)熱絲和RJGT101D6不能并聯也是出于過高的負電壓會損壞RJGT101D6考慮的,因為發(fā)熱絲的瞬時壓降會到達3V以上。

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由國家生態(tài)環(huán)保部和國家市場監(jiān)督管理總局聯合發(fā)的 “重型柴油機污染物排放限值及測試方法(中國第六階段)標準“將于2019年7月1日開始實施 。 標準中明確指出車載終端T-BOX存儲,傳輸的數據應是加密的,應采用非對稱加密算法,可使用國密SM2算法或者RSA算法,并且需要采用硬件方式對私鑰進行嚴格保護。 武漢瑞納捷電子有限公司推出的安全芯片RJMU401內置SM1,SM2,SM3,SM4和RSA等算法,已廣泛應用于生物識別加密,公交智能POS,智能電力終端,車載T-BOX上,RF-SIM卡等產品上。公司具備SAS安全認證資質,芯片取得商用密碼產品型號認證,安全保證級別EAL4+,密鑰長度達256bit,全球的標識ID,可用于綁定安全芯片的公私鑰對。RJMU401目前已經在東風汽車、徐工、江淮等車廠的T-BOX中開始試商用,完全符合相關部委的標準。

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TM8L151/152、051、052系列MCU是意法半導體(簡稱ST)2010年推出的8位超低功耗系列微控制器。該系列MCU經過多年的市場推廣,已滲透到各個應用領域,深受廣大工程師和用戶的喜愛。其在便攜式消費電子、物聯網終端產品上的年需求量已超5000萬顆,并以20%以上的年增長率不斷增長。然而ST的工廠產能有限,幾年擴充的MCU產能主要針對STM32系列,面對客戶端對STM8L不斷增長的旺盛需求,ST給出的解決方案是升級采用高成本的32位MCU方案!更改方案既給客戶增加了技術升級的風險,又額外增加了研發(fā)成本和BOM成本。同時STM8L系列交期越拉越長,從過去三年一遇的缺貨周期演變成現在的年年缺貨。尤其是新冠肺炎(COVID-19)在ST的大本營意大利和法國爆發(fā)后,導致工廠大面積停工停產。再加日本、馬來西亞等地區(qū)疫情的蔓延,導致半導體材料和晶圓供應也受到嚴重影響,ST全線產品的交期至少12周以上。