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第一,你有一定的知识,懂得如何将一个已加密的芯片变成不加密。 第二,必须有读取程序的工具,可能有人就会说,无非就是一个编程器。是的,就是一个编程器,但并非所有的编程器是具备可以读的功能。这也是就为什么我们有当时为了解密一个芯片而会去开发一个替代编程器的原因。因为有一个改进的编程器,那我们电子采购网站就讲讲,芯片解密常有的一些方法。 软件攻击 该技术通常使用处理器通信接口并利用协议,加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的一个典型事例是对早期ATMELAT89C系列单片机的攻
脉搏血氧计是用于监测患者血氧含量的医疗设备。该设备测量血氧量及心率,并当其降低至某个预先确定的阈值时产生告警。此类监测对于新生婴儿及手术过程极为有用。 非侵入式可视脉搏血氧计的设计所采用的MSP430FG437微控制器(MCU)将外设探针与MCU有机结合在一起,并采用LCD玻璃屏显示血氧状态及脉搏频率。该应用中的传感器同时用于心率检测及脉搏血氧测量。探针被置于人体外表的某点,例如指尖、耳垂或鼻前端。该探针包含了两个发光二极管(LED),其中一个处于红色可见光谱(660nm),另一个处于红外光谱
常用的LED驱动电源 发光二极管电源种类很多,各种电源的质量、价格差别很大,这也是影响产品质量、价格的一个重要因素。发光二极管驱动电源一般可分为三类:开关恒流源、线性IC电源和阻容降压电源。 1 开关恒流源 通过变压器使高压变为低压,通过整流滤波使直流电输出稳定低压。开关恒流源又分隔离电源和非隔离电源,隔离就是指输出高低压的隔离,安全性很高,所以对外壳的绝缘性要求不高。不隔离的安全性稍差,但成本也相对较低,传统的节能灯是采用不隔离的电源,用塑料外壳隔绝保护。 切换电源的安全性比较高(一般为低电
二极管相信大家再熟悉不过了,但你能详细说得出二极管有哪几项主要参数吗?今天跟大家一起细数一下二极管的几项主要参数! 二极管的参数主要有以下几点:1.反向饱和漏电流IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。2.额定整流电流IF指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。目前大功率整流二极管的IF值可达1000A。3. 最大平均整流电流IO在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。这是设计时非常重要的值。4. 最大浪涌电流IFSM允许流
保险丝常采用的材料 保险丝常采用的材料保险丝必须是易熔化的金属丝,才能在电流大时及时熔断,起到保护作用,所以通常用铅丝。现在的保险丝一般由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成。最初用铅锑合金做的保险丝也因安全原因已被淘汰。 现在我们平时常见的铅丝保险丝并不是纯铅制造,铅中含锑锡合金,这是为了达到更低熔点的目的而加进去的。 未加入锑锡合金的铅丝保险丝就是假冒伪劣产品。 一般保险丝的组成: 一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸
前言 用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。 SAR ADC内部结构 STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。 下面的图介绍了ADC的工作原理。下面的示例仅显示了逼近的前面几步,但是该过程会持续到LSB为止 SAR切换电容ADC的基本原理(1
常用的分立器件搭的电平转换电路,电子元器件平台具体工作过程如下: 1、当Net1输出高电平时,MOS管Q1的Vgs=0,MOS管关闭,Net2被电阻R2上拉到5V; 2、当Net1输出低电平时,MOS管Q1的Vgs=3.3V,大于导通电压阈值,MOS管导通,Net2通过MOS管被拉低到低电平; 3、当Net2输出高电平时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,Net1被电阻R1上拉到3.3V; 4、当Net2输出低电平时,MOS管Q1不导通,MOS管先经过体二极管把Net1拉低到低电
在家电行业,一切的企业都需求满足IEC60335平安规范,该规范涵盖了一切家电的放电平安规范。为了避免电器对用户形成电气危害,IEC60335规范请求在AC断电后,1秒钟之内应将输入X电容的电压放电至34V以下。 图1:IEC60335平安规范请求X电容电压必需在交流供电断电后,1秒内泄放至34V以下。为了满足该平安规范,很多时分家电企业只能选择比拟小的X电容,但选择小容值X电容,就需求选取阻值更大的放电电阻,这样有可能形成EMC比拟难到达法规限值以下,而且还可能增加待机功耗。遇到问题就需求想
2019年10月30日,专注于新产品引进和大量库存供应的电子元件经销商Mouser Electronics开始经销QPA2308 MMIC功放,并立即生效。 QPA2308专为商业和军事应用而设计,可为5至6千兆赫射频设计提供高功率密度和额外的功率效率。 这种单片微波集成电路(MIMC)功率放大器由库沃的0.25 um碳化硅基氮化镓(氮化镓-碳化硅)工艺制成。紧凑的15.24 15.24毫米螺栓封装简化了系统集成,并提供了出色的性能。 qroqpa 2308功率放大器的标准输出功率高于60W,