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      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      电子设计 ? 2019-03-22 08:50 ? 次阅读

      锁定物联网设计需要的不仅仅是?#29992;?#28040;息传递。开发人员需要通过身份验证,安全会话和安全消息传递来扩展底层密钥的安全性。然而,完整安全链的设计,实现和功能方面的复杂性导致许多项目为了成本和时间安排而损害安全性。

      然而,这种妥协的需求正在减少部分原因是开发人员可以使用这些设备在物联网设备和其他深度嵌入式系统中轻松实现全面的安全功能。其中一个器件是Maxim Integrated的MAXQ1061。

      此功能将介绍在引入MAXQ1061之前物联网安全系统如何工作,并展示如何使用它来快速解决传输层的安全问题。

      安全是物联网的基础

      在物联网的愿景背景下,用户希望应用程序处理数据流,以提供有关用户,环境和设备的详?#24863;?#24687;。保护这些应用程序并确保数据的完整性和真实性的能力是这一愿景所固有的。然而,广为人知的对系统和数据的攻击继续令人质?#28903;?#31181;能力。因此,?#26434;?#20445;护数据和系统的更有效解决方案的兴趣迅速增长。

      在设备层面,设计人员已经可以?#19994;?#38598;成硬件加速器的MCU,使用各种密码(包括AES)?#29992;?#21644;解密数据,SHA和3DES等。然而,数据?#29992;?解密只是使用标准安全协议(如TLS(传输层安全))保护物联网应用所需的一组更大功能中的一部分。

      TLS为跨安全通信提供标准协议服务器和客户端之间的网络,例如Web浏览器和IoT设备。在该协议中,通信作为一系列单独的安全会话发生,其包括通常为每个单独会话唯一建立的安全?#38382;?#20540;得注意的是,TLS还包括从一个会话到下一个会话重用会话安全?#38382;?#30340;方法,但这些方法可以将IoT应用程序暴露给其他安全威胁,并且不包括在本?#33268;?#20013;。

      在使用TLS时,客户端和服务器使用TLS握?#20013;?#35758;开始TLS会话(图1)。这将验证每个设备到服务器的连?#30828;?#21019;建“主密钥” - 在TLS记录协议期间共同使用的?#25509;?#23494;码密钥,用于?#29992;?#21644;解密在该会话期间交换的数据。在此握?#20013;?#35758;中的每个步骤中,客户端和服务器通过使用几种基本安全机制来确保进程的安全性,包括私钥存储,真随机数生成和标?#25216;用?解密算法。

      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      图1:TLS握?#20013;?#35758;?#35272;?#20110;安全机制,包括安全存储,真随机数生成和?#29992;埽?#20197;执行相互身份验证和创建共享主密钥所需的一系列步骤,?#21592;?#20351;用TLS进行后续数据交换记录协议。 (图片来源?#20309;?#22522;媒体)

      当诸如物联网设备之类的客户端需要连接到服务器时,它会通过发送client_hello消息开始TLS握手,该消息包含有关客户端支持特定TLS的能力的信息方法以及随机数。服务器响应选择要使用的TLS方法,其证书(服务器公钥)以及其他?#35272;?#20110;密码套件性质和正在使用的安全策略的细节。

      例如,虽然Web应用程序通常仅对服务器进行身份验证,安全的IoT应用程序要求客户端设备和服务器相互进行身份验证以减轻诸如中间人攻击等威胁。如果没有客户端身份验证,未经授权的设备可能会伪装成合法设备并连接到IoT网络,为不良参与者提供入口点。为了实现相互身份验证,服务器将客户端证书的请求添加到此特定阶段。

      在握?#20013;?#21830;的下一阶段,客户端发?#25512;?#35777;书以及先前集合的签名哈希使用其私钥创建的消息。服务器使用客户端证书(设备公钥)和签名哈希来验证请求客户端设备实?#35270;?#26377;其私钥。在此过程中,它还会验证设备?#38053;?#25143;端证书的所有权。在某些情况下,客户端可能还会发送使用服务器证书(服务器公钥)创建的预主密钥。

      最后,客户端和服务器各自使用随机数(和预主密钥)如果包括的话)计算“主密钥”,它用作使用TLS记录协议进行数据交换的私钥。通过此过程,TLS握?#20013;?#35758;提供了一个安全密钥,供客户端和服务器在数据交换期间使用,而无需通过网络传递私钥。掌握了主密钥后,客户端和服务器都会发出握手阶段的结束信号,并开始交换消息,使用主密钥作为密钥,在特定连接会话期间?#29992;?#21644;解密这些消息。

      < p>为了在整个过程中保持安全性,客户端设备和服务器各自都面临安全存储秘密的基本要求,包括其各自的私钥和会话的主密钥。此外,两者都需要能够生成基于可预测的随机数序列生成来防止攻击所需的真随机数。

      为了保持性能,客户端和服务器需要能够快速执行?#29992;?#21644;解密。虽然握手过程本身在很大程度上受网络性能的限制,但后续数据交换可能受到底层?#29992;?#36895;度的限制。

      虽然服务器系统通常提供计算能力和保护所需的组?#24076;?#20294;物联网设备开发人员能够提供这些功能的设计努力满足这些要求,而不会为最终的物联网设计增加显着的成本和复杂性。

      Maxim Integrated MAXQ1061等专用?#29992;?#35774;备集成了在物联网设计中实现TLS通信所需的全部功能和功能。

      集成安全性

      Maxim Integrated MAXQ1061是一种?#29992;?#25511;制器,可满足物联网设备安全性的?#35805;?#35201;求。除安全存储和?#29992;?#24341;擎外,该设备还包括基于硬件安全机制的固件,以实现TLS和其他算法的高级安全措施以及安全启动等安全方法。

      MAXQ1061构建在安全性从最基本的层面开始,在芯片和电路中内置规定以防?#20849;?#36890;道攻击。侧通道攻击借鉴了对设计细节及其性能特征的深入分析。在系统层面,对数据中心进?#20449;?#36947;攻击的最早例子之一是使用从终端和其他设备发出的电磁辐射的变化来穿透安全性。 TEMPEST安全设施使用物理保护和EM屏蔽来抵御这些威胁。然而,与数据中心不同,物联网设备很少受到所有可能威胁的物理保护。实际?#24076;?#30001;于可以轻松访问这些设备,不良演员可以在闲暇时使用电源监控,定时,声学和其他方法来应?#24895;?#31181;各样的侧通道攻击。与许多安全设备一样,MAXQ1061采用内置于芯片中的一系列对策,并将其集成到电路设计中,以缓解这些各种威胁。

      侧通道攻击通常需要先进的实验室设置和通常可用的分析设备仅限大?#25512;?#19994;和国家组织。相比之下,围绕?#29992;?#35774;备构建的设计中破坏安全性的最简单方法之一是通过截取秘密数据。这可能发生在主机MCU,内存及其?#29992;?#35774;备伙伴之间和之间使用的许多阶段之一。

      黑客寻求以其三种常见状态中的一种或多种来访问数据:静止,在运输中或在使用中。 MAXQ1061通过提供安全存储来保护静态数据并确保秘密数据的任何使用保留在设备本身内,从而消除传输或使用中的数据拦截,从而消除了这些攻击面。凭借其32 KB的集成安全EEPROM,该器件通过灵活的文件系统为所有密钥,证书和关键数据提供存储,旨在支持自定义安全策略。同时,该设备提供了支持自定义安全实现所需的灵活性,允许开发人员导出主密钥,例如,在消息处理期间使用。

      尽管其他?#29992;?#35774;备提供安全存储, MAXQ1061通过集成执行?#29992;?#31639;法和执行更高级协议(如TLS)所需的硬件引擎和固件来实现差异化(图2)。安全数据永远不需要离开芯片,有效地移除相关的攻击面。

      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      图2:Maxim Integrated MAXQ1061?#29992;?#25511;制器集成了安全TLS通信所需的基本安全机制,为开发人员提供了解决复杂安全挑战的简单解决方案通信。 (图像来源:Maxim Integrated)

      集成的?#29992;?#21152;速器解决了TLS实现中的另一个实际问题。 TLS性能取决于底层?#29992;?#30340;速度。 TLS协议部署的本质通常本身通过使用高度安全(但?#19979;?#30340;?#23884;?#31216;?#29992;?#26469;?#20174;?#36825;一问题,例如使用TLS握?#20013;?#35758;的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA),以及使用较不安全(但更快)的对称?#29992;埽?#22914;高?#37117;用?#26631;准(AES)与TLS记录协议。 MAXQ1061支持这种方法,不仅可以加速TLS执行,还可以大大简化其在物联网设计中的实现。

      ?#29992;?#24037;具箱内置于MAXQ1061中,将硬件加速?#29992;?#25216;术与实现TLS关键层的受保护固件相结合。以及SSL(安全套接字层)和DTLS(数据报传输层安全性)。在执行TLS握手和TLS记录协议时,MAXQ1061通过执行与每个操作系列相关的详细事务来?#23545;?#20027;机MCU(图3)。?#26434;赥LS,设备提供客户端证书并处理与远程服务器的身份验证序列。?#26434;?#21253;括TLS记录交换在内的?#35805;慵用?#35201;求,该设备使用其集成的硬件AES引擎来加速?#29992;?#21644;解密。

      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      图3:MAXQ1061?#23545;?#20027;机MCU,在TLS握手中执行关键序列,并记录相互认证和后续安全数据交换所需的协议。 (图像来源:Maxim Integrated)

      集成的128位AES引擎设计为直接通过器件的SPI通道工作,通过执行快速流?#29992;?#21644;解密来?#23545;?#20027;机处理器。在这种模式下,专用DMA控制器直接通过SPI接口与AES引擎之间传输数据,允许动态?#29992;堋?/p>

      该设备提供了一个简单的硬件和软件接口,用于集成设备在物联网设计中使用主机MCU。 Maxim Integrated使用MAXQ1061-KIT评估套件演示了基本的硬件接口(图4)。如提供的原理图中所述,该套件支持SPI和I 2 C接口,并显示用于支持器件唤醒和篡改检测机制的简单电路。该套件还提供电路,允许开发人员切换不同的操作模式,并将电路板连接到外部主处理器。

      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      图4:Maxim Integrated MAXQ1061-KIT评估套件提供基本参考设计,用于集成MAXQ1061,结合SPI和I 2 C接口与基本电路的连接,用于其他设备功能,包括唤醒和篡改检测。 (图像来源:Maxim Integrated)

      软件界面

      与硬件接口一样,该设备在软件方面采用了简单的方法。在软件接口的最?#22270;?#21035;,设备使用简单的通信协议通过SPI或I 2 C硬件接口与主机MCU通信。要与设备通信,主机处理器发送格式如下的字节字符串:

      AA CMD LENGTH DATA CRC

      因此要ping设备,例如,主机MCU将发送以下字节字符串:

      AA 00 F7 00 04 00 01 02 03 E1 09

      作为响应,设备返回一个类似的字节序列,其中包含以下字段:

      < p> 55 ERR_CODE LENGTH DATA CRC

      因此,为响应ping请求,MAXQ1061将发送以下字节串:

      55 00 00 00 04 00 01 02 03 22 32

      当然,Maxim Integrated软件包将这些?#22270;?#25805;作抽象为对所提供的库和底层应用程序编程接口(API)的一系列功能直观调用。此外,Maxim Integrated软件通过在目标平台内的现有SPI和I 2 C驱动程序上构建其API,进一步简化了软件架构(图5)。

      如何使用MAXQ106芯片解决物联网传输层的安全问题

      图5:MAXQ1061软件包包含一个完整的TLS堆栈,用于利用设备基于硬件的TLS机制并使用基于内置的API每个目标主机平台的标准设备驱动程序集。 (图像源:Maxim Integrated)

      ?#26434;赥LS操作,MAXQ1061软件环境使用经过修改的mbed TLS版本,以利用器件的专用安全功能。?#26434;?#36719;件开发人员,mbed TLS在目标平台的TCP/IP网络堆栈之上提供了一个抽象层。

      ?#26434;謨芯?#39564;的软件开发人员来说,使用mbed TLS只需要改变对网络层的熟悉调用mbed TLS函数调用 - 例如,将对网络层的读取调用更改为mbedtls_ssl_read并将调用写入mbedtls_ssl_write。为了利用MAXQ1061的优势,经验丰富的mbed TLS开发人员只需使用Maxim Integrated版本的mbed TLS协议栈。

      结论

      ?#26434;?#29289;联网设备和任何连接系统,能力在面对更复杂的安全威胁时,执行身份验证和安全通信成为越来越重要的要求。?#26434;?#24320;发人员,MAXQ1061和支持软件提供了一种在其应用中实施基本安全措施的简单方法。虽然关键安全性,高速?#29992;埽琓LS通信只是全面安全策略的一部分,但MAXQ1061提供了实施更高级别策略所需的安全基础,?#26434;?#23545;新出现的威胁。

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      国网“芯片计划”:?#24179;?#24066;场前景广阔,国产化进程却缓慢而艰难

      一颗工?#23548;?#30340;“电力专用芯片”需要不间断工作10年以?#24076;?#24182;经受住N重极端环境的考验。
      的头像 宽禁带半导体技术创新联盟 发表于 04-23 08:52 ? 271次 阅读
      国网“芯片计划”:?#24179;?#24066;场前景广阔,国产化进程却缓慢而艰难

      5G物联网的乌托邦

      随着5G的发展和物联网的强大,世界上的一切都将变得紧密互联。
      的头像 物联网技术 发表于 04-23 08:30 ? 189次 阅读
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      27xxxx锂电池充放管理芯片数据手册免费下载

      27xxxx是一款集成度非常高的锂电池充放管理芯片,内置充电管理模块、LED 指示模块、升压放电管理....
      发表于 04-23 08:00 ? 27次 阅读
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      华芯通倒闭!立誓一年昇龙4800成绝唱

      这个项目的失败也给国内芯片产业的其他公司敲响了警钟。?#33455;?#26426;构Gartner?#33455;?#21103;总裁盛陵海对第一财经....
      的头像 芯论 发表于 04-22 17:59 ? 1174次 阅读
      华芯通倒闭!立誓一年昇龙4800成绝唱

      ?#32487;凇?#22825;马星途战略”开启物联网汽车新征途

      在打造智慧出行方面,一汽?#32487;?#20026;我们做出了表率
      的头像 掌上科?#35745;?#36947; 发表于 04-22 17:48 ? 783次 阅读
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      全球最具价值品牌500排行榜,中国企业大放异彩

      Brand Finance发布的最新的《2019中国最有价值的500大品牌》榜单数据显示,在中国品牌....
      的头像 半导体行业联盟 发表于 04-22 17:43 ? 683次 阅读
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      高通与?#36824;?#21644;解?#36824;?#21488;铭宣布参选2020年

      据媒体报道,有接近富士康的人士表示,接班人方面有可能会效仿华为,采用?#31181;底?#35009;的方式。华为的?#31181;?#21046;度起....
      的头像 半导体投资联盟 发表于 04-22 17:40 ? 971次 阅读
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      未来英特尔独立显示卡上的绘图芯片或将交由三星代工

      根据外媒报导,就在处理器龙头英特尔 (intel) 即将推出独立显示卡,与英伟达 ( NVIDIA)....
      的头像 半导体动态 发表于 04-22 17:16 ? 445次 阅读
      未来英特尔独立显示卡上的绘图芯片或将交由三星代工

      web-js-的内置对象和面向对象

      web-js-内置对象 面向对象
      发表于 04-22 17:11 ? 17次 阅读
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      不能打开范例

      在帮助中点击打开范例,显示“出错-NI服务器未运行?#20445;?#35831;问高手是什么原因?如何解决? ...
      发表于 04-22 16:59 ? 157次 阅读
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      如何使用云雾协作模型进行任务分配详细方法说明

      针对在云 雾协作下实现移动用户任务请求的合理分配与调度的问题,提出了一种基于云雾协作模型的任务分配算....
      发表于 04-22 16:48 ? 16次 阅读
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      NOR Flash性能起飞 “?#38053;?#21046;胜”灵活抢占未来市场

      随着联网设备的不?#26174;?#21152;以及传感器的大规模部署,在?#19979;?#23041;(KPMG)联合全球半导体联盟(GSA)最新发....
      发表于 04-22 16:23 ? 114次 阅读
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      物联网会有智能手机和蜂窝通信的一席之地吗

      据思科称,“物联网带来的根本问题是,互联网的力量仍然非常集中。即使在云时代,当您在线访问数据和服务时....
      发表于 04-22 15:56 ? 100次 阅读
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      全球实现物联网覆盖需要的内容?#24515;?#20123;

      对5G的需求在很大程度上由智慧城市的发展推动的,在一个真正聪明的城市里,一切都是相互连接的。这意味着....
      发表于 04-22 15:50 ? 108次 阅读
      全球实现物联网覆盖需要的内容?#24515;?#20123;

      智慧城市物联网项目正在成为城市发展的基础

      分析显示市场正在增长,预计2018年至2022年间智能路灯连接市场将以21%的复合年增长率增长,而智....
      发表于 04-22 15:50 ? 98次 阅读
      智慧城市物联网项目正在成为城市发展的基础

      未来市场份额将快速提升的国产替代产品

      贸易战加强了我们掌握核心技术,加大自主创新的力度和决心。我?#23884;急?#39035;走出一条创新发展、科技强国之路。
      的头像 传感器技术 发表于 04-22 15:05 ? 332次 阅读
      未来市场份额将快速提升的国产替代产品

      请问能使用一台强大的PC作为远程构建服务器吗?

      你好。 我可以使用一台强大的PC作为远程构建服务器吗? 为了构建项目(xst,par,map等),设计人员可以连接到它,加载HDL...
      发表于 04-22 14:30 ? 21次 阅读
      请问能使用一台强大的PC作为远程构建服务器吗?

      华芯通的“猝死”为国产芯片合资企?#30331;?#21709;警钟

      美国芯片巨头高通和中国贵州政府的合?#20351;?#21496;华芯通本月底将正式关闭,400多人的技术开发团队正等待“接盘....
      的头像 半导体行业联盟 发表于 04-22 11:16 ? 509次 阅读
      华芯通的“猝死”为国产芯片合资企?#30331;?#21709;警钟

      LM5005发热很?#29616;?/a>

      昨天刚焊好一块板子,电源部分应用的是LM5005,输入电压24v,然后测试输出电压是5v,但是略微时间长了,芯片发热很?#29616;兀?#26152;天还...
      发表于 04-22 11:12 ? 86次 阅读
      LM5005发热很?#29616;? />    </a>
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      未来广域物联网中将超过60%连接属于低功耗广域网领域

      据GSMA预测,2025年物联网总连接数目将达到252亿,市场空间达到1.1万亿美金。作为物联网市场....
      发表于 04-22 09:25 ? 112次 阅读
      未来广域物联网中将超过60%连接属于低功耗广域网领域

      使用L6563芯片进行PFC电路设计的详细资料说明

      ?#24615;?#21151;率因数校正变换器中,电流环和直流滤波电容造成的超前相位致使输入电流在输入电压过零附近产生?#29616;?#30340;....
      发表于 04-22 08:00 ? 23次 阅读
      使用L6563芯片进行PFC电路设计的详细资料说明

      HT6221和HT6222遥控器芯片的介绍和代码及解码方法及软件说明

      HT6221/HT6222能编码16?#22351;?#22336;码和8位数据码, HT6221/HT6222包含32键(K....
      发表于 04-22 08:00 ? 34次 阅读
      HT6221和HT6222遥控器芯片的介绍和代码及解码方法及软件说明

      PTC与IoT的解读与了解

      在接下来的时间里,PTC的产品不?#31995;?#20195;更新,到2010年,PTC将Pro/E的?#38382;?#21270;技术、CoCre....
      的头像 传感器技术 发表于 04-21 12:07 ? 493次 阅读
      PTC与IoT的解读与了解

      MR芯片的“中国力量”5G+AI时代扑面而至,得芯片者得天下

      而在5G时代渐行渐至之际,MR也将迎来新的想象空间。随着低延时、高吞吐的新一代通信技术普及,MR在C....
      的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-21 11:39 ? 1084次 阅读
      MR芯片的“中国力量”5G+AI时代扑面而至,得芯片者得天下

      产业独?#19994;?#26597;:AI应用场景之争开启,技术落地谁先行?

      ?#20013;?#20851;注AI在中国市场的落地应用,通过线上线下的互动、追踪与调研,日前发布行业首份覆盖AI开发人群、....
      的头像 墨记 发表于 04-21 09:47 ? 2214次 阅读
      产业独?#19994;?#26597;:AI应用场景之争开启,技术落地谁先行?

      【整理IT资料】IT所有视频合集 打包好分享给大家

      发表于 04-19 14:54 ? 283次 阅读
      【整理IT资料】IT所有视频合集  打包好分享给大家

      mc9s08dz60can通信如何发送扩展帧数据?

      mc9s08dz60芯片,can盒及USB_CAN tool上位机软件,codewarrior6.3版本processor expert工具,配置好的sendframe、readfram...
      发表于 04-19 12:00 ? 211次 阅读
      mc9s08dz60can通信如何发送扩展帧数据?

      NI在工业物联网中的角色

      物联网主要有工业和消费两个领域。消费物联网方面,NI的方案主要是测量。而工业物联网是NI监测擅长的领域,例如风力发电要在...
      发表于 04-19 09:40 ? 45次 阅读
      NI在工业物联网中的角色

      BAS16XV2 开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。 引线表面处理:100%哑光锡(锡) ?#32454;?#22238;流温度:260°C 极小型SOD-523封装 适用于汽车和其他应用的S前?#28023;?#38656;要独特的现场和控制变更要求; AECQ101?#32454;?#19988;PPAP能力 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:14 ? 0次 阅读
      BAS16XV2 开关二极管

      BAS16T 100 V开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。 ?#21830;?#20379;无铅封装* 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:14 ? 0次 阅读
      BAS16T 100 V开关二极管

      BAS16W 100 V开关二极管

      信息开关二极管设计用于超高速开关应用。该器件采用SC-70封装,专为低功耗表面贴装应用而设计。 ?#21830;?#20379;无铅封装 适用于汽车和其他应用的S前?#28023;?#38656;要独特的站点和控制变更要求; AECQ101?#32454;?#19988;PPAP能力 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:14 ? 6次 阅读
      BAS16W 100 V开关二极管

      BAS16SL 小信号二极管

      信息小信号二极管 低正向压降 快速开关 非常小的薄型 最大剖面高度为0.43mm 尺寸为1.0 x 0.6mm
      发表于 04-18 19:14 ? 8次 阅读
      BAS16SL 小信号二极管

      BAS16P2 100 V开关二极管

      信息 BAS16P2T5G开关二极管是我们广受?#38431;?#30340;SOT-23三引线器件的衍生产品。它专为开关应用而设计,安装在SOD-923表面该封装非常适?#31995;?#21151;?#26102;?#38754;贴装应用,其中电路板空间非常宝贵。 极小的SOD-923封装
      发表于 04-18 19:13 ? 6次 阅读
      BAS16P2 100 V开关二极管

      BAS16 (Legacy Fairchild)开关二极管,85 V 200 mA

      信息 SOT-23封装中的开关二极管。 高 - 速度切换应用
      发表于 04-18 19:13 ? 6次 阅读
      BAS16 (Legacy Fairchild)开关二极管,85 V 200 mA

      BAS16DXV6 双开关二极管,100 V

      信息采用SOT-563封装的双开关二极管。 引脚表面处理:100%无光泽锡(锡) ?#32454;?#22238;流焊温度:260°C 超小型SOD-523封装 适用于汽车和其他应用的S前?#28023;?#38656;要独特的现场和控制变更要求; AECQ101?#32454;?#19988;PPAP能力 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:13 ? 18次 阅读
      BAS16DXV6 双开关二极管,100 V

      BAS116T 75 V开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。该器件采用SC-75表面贴装封装,非常适合自动插入。 低漏电流应用 中速开关时间 这些器件是无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
      发表于 04-18 19:13 ? 16次 阅读
      BAS116T 75 V开关二极管

      BAS16H 100 V开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。 S汽?#23548;?#20854;他应用的前?#28023;?#38656;要独特的现场和控制变更要求; AECQ101?#32454;?#19988;PPAP能力 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:13 ? 20次 阅读
      BAS16H 100 V开关二极管

      BAS116L 75 V开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。该器件采用SOT-23表面贴装封装,非常适合自动插入。 低漏电流应用 中速开关时间 8 mm卷带和卷盘 - 使用BAS116LT1订购7英寸/ 3,000单位卷轴 Pb - 免费套餐。 汽车和其他应用的S前?#28023;?#38656;要独特的站点和控制变更要求; AECQ101?#32454;?#19988;PPAP能力 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:13 ? 18次 阅读
      BAS116L 75 V开关二极管

      BAR43 肖特基二极管

      信息 BAR43 此产品是?#35805;?#29992;途,适用于许多不同的应用。
      发表于 04-18 19:13 ? 16次 阅读
      BAR43 肖特基二极管

      BAR43C 肖特基二极管

      信息 BAR43C 此产品是?#35805;?#29992;途,适用于许多不同的应用。
      发表于 04-18 19:13 ? 18次 阅读
      BAR43C 肖特基二极管

      BAR43S 肖特基二极管

      信息 BAR43S 此产品是?#35805;?#29992;途,适用于许多不同的应用。
      发表于 04-18 19:13 ? 22次 阅读
      BAR43S 肖特基二极管

      BAL99L 70 V开关二极管

      信息开关二极管专为高速开关应用而设计。该器件采用SOT-23表面贴装封装,非常适合自动插入。 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 19:13 ? 22次 阅读
      BAL99L 70 V开关二极管

      A5191HRT 工业HART协议调制解调器

      信息 A5191HRT是一款单芯片CMOS调制解调器,适用于高速公路可寻址远程传感器(HART)现场仪表和主机。调制解调器和一些外部无源组件提供满足HART物理层要求所需的所有功能,包括调制,解调,接收滤波,载波检测和发送信号整形。 A5191HRT与SYM20C15引脚兼容。有关引脚与SYM20C15兼容性的详?#24863;?#24687;,请参见引脚说明和功能描述部分。 A5191HRT使用每秒1200位的相位连续频移键控(FSK)。为了节省功率,接收电路在发送操作期间?#21796;?#29992;,反之亦然。这提供了HART通信中使用的半双工操作。 低功耗 Bell 202移位频率为1200 Hz和2200 Hz 单芯片,半 - 双工1200比特FSK调制解调器 发送信号波形整形 接收带通滤波器 满足HART物理层要求 CMOS兼容 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 04-18 19:13 ? 18次 阅读
      A5191HRT 工业HART协议调制解调器

      CAT25128 128-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      信息 CAT25128是一个128 kb串行CMOS EEPROM器件,内部组织为16kx8位。它具有64字节页写缓冲区,并支?#25191;?#34892;外设接口(SPI)协议。该器件通过片选()输入启用。此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 输入可用于暂停与CAT25128设备的任何串行通信。该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全?#31354;?#21015;保护。片上ECC(?#26469;?#30721;)使该器件适用于高可靠性应用。适用于新产品(Rev. E) ) 20 MHz SPI兼容 1.8 V至5.5 V操作 硬件和软件保护 低功耗CMOS技术 SPI模式(0,0和1,1) 工业和扩展温度?#27573;?自定时写周期 64字节页写缓冲区 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或全部EEPROM阵列 1,000,000编程/擦除周期 100年数据保留< / li> 8引脚PDIP,SOIC,TSSOP和8焊盘TDFN,UDFN封装 此器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准 具有永久写保护的附加标识页...
      发表于 04-18 19:13 ? 18次 阅读
      CAT25128 128-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      CAT25256 256-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      信息 CAT25256是一个256 kb串行CMOS EEPROM器件,内部组织为32kx8位。它具有64字节页写缓冲区,并支?#25191;?#34892;外设接口(SPI)协议。该器件通过片选()输入启用。此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线。输入可用于暂停与CAT25256设备的任何串行通信。该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全?#31354;?#21015;保护。片上ECC(?#26469;?#30721;)使该器件适用于高可靠性应用。适用于新产品(Rev. E) ) 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压?#27573;? SPI模式(0,0)和(1,1) ) 64字节页面写缓冲区 具有永久写保护的附加标识页(新产品) 自定时写周期 硬件和软件保护 100年数据保留 1,000,000编程/擦除周期 低功耗CMOS技术 块写保护< / li> - 保护1 / 4,1 / 2或整个EEPROM阵列 工业和扩展温度?#27573;? 8引脚PDIP,SOIC,TSSOP和8焊盘UDFN和TDFN封装 此器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准...
      发表于 04-18 19:13 ? 20次 阅读
      CAT25256 256-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      CAT25040 4-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      信息 CAT25040是一个4-kb SPI串行CMOS EEPROM器件,内部组织为512x8位。安森美半导体先进的CMOS技术大大降低了器件的功耗要求。它具有16字节页写缓冲区,并支?#25191;?#34892;外设接口(SPI)协议。该器件通过片选()启用。此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 输入可用于暂停与CAT25040设备的任何串行通信。该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全?#31354;?#21015;保护。 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压?#27573;? SPI模式(0,0和1,1) 16字节页面写入缓冲区 自定时写入周期 硬件和软件保护 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或整个EEPROM阵列 低功耗CMOS技术 1,000,000编程/擦除周期 100年数据保留 工业和扩展温度?#27573;? PDIP,SOIC,TSSOP 8引脚和TDFN,UDFN 8焊盘封装 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准...
      发表于 04-18 19:13 ? 20次 阅读
      CAT25040 4-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      CAT25160 16-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      信息 CAT25080 / 25160是8-kb / 16-kb串行CMOS EEPROM器件,内部组织为1024x8 / 2048x8位。它们具有32字节页写缓冲区,并支?#25191;?#34892;外设接口(SPI)协议。该器件通过片选()输入启用。此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 输入可用于暂停与CAT25080 / 25160设备的任何串行通信。这些器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全?#31354;?#21015;保护。 10 MHz SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压?#27573;? SPI模式(0,0和1,1) 32字节页写缓冲区 自定时写周期 硬件和软件保护 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或全部EEPROM阵列 低功耗CMOS技术 1,000,000个编程/擦除周期 100年数据保留 工业和扩展温度?#27573;?符合RoHS标准的8引脚PDIP,SOIC,TSSOP和8焊盘TDFN,UDFN封装...
      发表于 04-18 19:13 ? 22次 阅读
      CAT25160 16-kb SPI串行CMOS EEPROM存储器

      MC10EP32 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2?#21046;?#22120;

      信息 MC10 / 100EP32是一个集成的2?#21046;?#22120;,具有差分CLK输入。 V 引脚是内部产生的电源,仅适用于该器件。?#26434;?#21333;端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V 应保持开路。复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EP32。 100系列包含温度补偿。 350ps典型传播?#26144;?最大频率> 4 GHz典型 PECL模式工作?#27573;В篤 = 3.0 V至5.5 V V = 0 V NECL模式工作?#27573;В篤 = 0 V ,其中V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态< / li> 输入安全钳位 Q输出打开或V 无铅封装可用时默认为低电平 < / DIV>...
      发表于 04-18 19:13 ? 14次 阅读
      MC10EP32 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2?#21046;?#22120;

      满足输入10V~20V直流输入,输出也为直流,输出电压12V,输出电流最大为5A的DCDC转换芯片

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      发表于 04-18 14:05 ? 54次 阅读
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      发表于 04-18 07:25 ? 50次 阅读
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