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揭阳安全芯片厂家

发布时间:2022-08-01 02:03:54
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RJM8L151有4个时钟源:内部高速时钟、内部低速时钟、外部高速时钟和外部低速时钟。RJM8L151的时钟控制模块将这几个时钟源通过灵活的配置分频实现不同的功耗和性能需求。辅助系统时钟可以使用内部低速时钟或外部低速时钟实现低功耗的要求,主系统时钟提供给RJM8L151的CPU,子系统时钟为外设提供给时钟源。多样的时钟资源可以降低系统消耗,辅助系统时钟在保持低功耗的同时也可以接受外部中断,响应外部环境的变化。使用内部高速RC振荡器作为主系统时钟,不仅可以省去一个外部的高速晶振,同时可以快速唤醒MCU来降低功耗。 RJM8L151设计了丰富的定时模块,包括2个16位基本定时器,1个16位通用定时器支持输入捕获/输出比较/PWM输出功能。2个16位高级定时器除了支持输入捕获/输出比较/PWM输出功能,还支持12对互补PWM输出。1个实时时钟RTC模块,产生年、月、日、时、分、秒,并有自动闰年补偿功能,采用外部32.768kHz晶振提供时钟可使计时误差更小。RJM8L151内嵌15位窗口看门狗定时器,采用系统时钟计时,溢出时可产生中断或复位信号,待机模式下停止计数。 RJM8L151单片机的开发环境是Keil uVision4。Keil是全球领先的嵌入式系统开发工具供应商,uVision4是C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)的第4版本,其中的Keil C51支持RJM8L151的开发调试,该环境集编辑,编译,仿真于一体,支持汇编和C语言的程序设计。 RJM8L151系列MCU配备了高效的在线仿真器和下载器,既可以方便前期开发调试又为后期生产安装提供了方便。RJM8L151支持标准JTAG下载和调试,可以不使用仿真器,用离线编程器就可以实现对内存Flash的修改,提高了批量烧录的效率,也为程序升级维护提供了方便。

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芯片介绍 RJGT102是一颗自带SHA256加密算法的芯片,其存储容量为176Byte,包含指令寄存器、源地址寄存器、目的地址寄存器等,该芯片根据指令寄存器的值进行译码,进行SHA-256运算和搬移等操作,完成认证加密工作。 芯片具有一次可编程单元、对应的用户ID,并且内部设有POR电路和LDO模块,可提供可配置的看门狗定时器和对外复位功能,与MCU可通过IIC串行接口通信,支持低功耗模式。 该芯片存储主要分为数据存储区、密钥存储区和控制存储区等三个区域,数据区中的一个PAGE数据和密钥区的数据将会参与到SHA256的加密算法。 SHA-256加密模式输入包括8Byte的密钥,32Byte的PAGE数据(任意一个PAGE区),8Byte的UID,8Byte的随机数,8Byte的关键常数(芯片内部固化了)。输出32Byte的报文摘要(MAC)。由于SHA-256具有不可以从消息摘要中复原信息、两个不同的消息不会产生同样的消息摘要、修改消息中的一个比特即会引起雪崩效应等特点,因此SHA-256电路能以很高的安全性提供认证功能。

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传统的机械锁具已走过了近百年历史,其功能及性能几乎己诠释到了。然而,仍不能满足现代人们对锁具高可靠性、高安全性、信息化、智能化的要求,自 50 年代末,半导体(晶体管)技术问世后,人们便将该技术应用于锁具上,发明了形形色色、功能丰富的电子锁具。无源锁是一种基于13.56MHz的近场无线通信技术的应急开锁装置,多用于物流锁、智能门锁、柜锁、箱包锁等设备上。

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防止投入大量精力和财力开发的新技术的研发成果被复制,在开发阶段就需要采取加密保护措施。武汉瑞纳捷是一家专业从事加密芯片和安全芯片研发设计的芯片公司,设计了一种针对主控为FPGA 的加密方案。    瑞纳捷电子提供一个基于Verilog 的算法模块和一颗IIC 接口的逻辑加密芯片RJGT102,算法模块作为FPGA 代码工程的子模块、与其他代码一起进行整体的编译生成可执行文件下载, RJGT102芯片通过IIC 接口与FPGA进行通信。 1. 工作流程   1、开发阶段移植关键参数数据。   2、在使用过程中,首先进行双向身份认证。 3、认证通过,密文读回数据参数。解密后还原重要参数,应用到程序代码的下一步运行中。

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在使 MCU 能够达到电流预算的所有功能中,断电模式重要。低功耗 MCU具有可提供不同级别功能的断电模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列产品可以提供 5 种断电模式。低功耗模式 0 (LPM0) 会关闭 CPU,但是保持其他功能正常运转。LPM1 与 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各种时钟功能。LPM3 是常用的低功耗模式,只保持低频率时钟振荡器以及采用该时钟的外设运行。LPM3 通常称为实时时钟模式,因为它允许定时器采用低功耗 32768Hz 时钟源运行,电流消耗低于 1uA,同时还可定期激活系统。LPM4 完全关闭器件上的包括 RAM 存储在内的所有功能,电流消耗仅 100 毫微安。 时钟系统是MCU功耗的关键。应用可以每秒多次或几百次进入与退出各种低功耗模式。进入或退出低功耗模式以及快速处理数据的功能极为重要,因为 CPU会在等待时钟稳定下来期间浪费电流。大多低功耗 mcu 都具有“即时启动”时钟,其可以在不到 10~20us 时间内为 CPU 准备就绪。但是,重要的是要明白哪些时钟是即时启动、哪些非即时启动的。某些 MCU 具有双级时钟激活功能,该功能在高频时钟稳定化过程中提供一个低频时钟(通常为32768Hz),其可以达到 1 毫秒。CPU 在大约 15us 时间内正常运行,但是运行频率较低,效率也较低。如果 CPU 只需要执行数量较少的指令的话,如:25 条,其需要 763us。CPU 低频比高频时消耗更少的电流,但是并不足于弥补处理时间的差异。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒时间内就可以为 CPU 提供高速时钟,处理相同的 25 条指令仅需要大约 9us(6us 激活+25 条指令′0.125us指令速率),而且可以实现即时启动的高速串行通信。

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物联网(IoT)时代的来临,万物互联。与其它的很多行业一样,在物联网迅速发展的同时,安全问题也伴随而生。越来越多的物联网及互联网OT设备向以IP为主的IT世界转型,IoT的增长速度远超过网络安全产品的迭代速度。据统计,2020年,全球将有270亿终端,其中100亿活跃于企业网络。而企业网络安全产品仍然以防火墙、入侵检测、杀毒软件“老三样”为主,物联网IoT安全产品寥寥无几。目前物联网终端面临的安全形势不容乐观,安全事件层出不穷,而且一次比一次规模大,影响深远。 像智能家居,智能摇控器、互联网端点设备、烟感侦测装置等lot产品都是电池供电应用,这些产品会用到低功耗mcu。大多mcu 芯片厂商都能提供低功耗低功耗产品,但是选择一款适合您自己应用的芯片并非易事,特别是涉及到lot产品终端安全方面,很多厂家的mcu都显得无能为力。目前市场中绝大部分mcu在设计时仅仅考虑mcu产品功能应用,并未考虑安全问题。若需对LOT终端产品进行保护,需外加一个SE安全单元,无形增加了客户的产品硬件成本。