让芯片内部一览无余

EETOP 2023-09-26 11:24

任何商业秘密或硬件木马都躲不过叠层X射线分层成像术。

烤蛋糕的时候,我们很难知道烤箱里何时才能达到我们想要的状态。对于微电子芯片来说亦如此,其中的风险甚至更高:工程师们如何确认芯片内部完全符合设计师的意图?半导体设计公司如何判断其知识产权是否被盗?更令人担忧的是,谁能确定其中没有秘密嵌入自毁开关或其他硬件木马?
目前,探查是通过磨掉芯片的每一层并用电子显微镜检查来完成的。这个过程很慢,当然也是破坏性的,因此这种方法很难让人满意。
本文作者利瓦伊(Levi)研究半导体,埃普利(Aeppli)研究X射线。所以,在仔细思考了这个问题之后,我们考虑使用X射线对芯片进行无损成像。虽然我们需要的分辨率超越了医用X射线扫描仪,但我们很清楚,这种分辨率是可能实现的。因此,我们的“芯片扫描”项目诞生了。
几年后,我们甚至可以在不进行破坏的情况下,绘制最先进、最复杂的处理器的完整互连结构。目前,这个过程需要的时间超过1天,但未来几年通过改进,应该能够在数小时内绘制出整块芯片。
这项技术名为“叠层X射线分层成像术”(PyXL),需要使用世界上最强大的X射线光源。不过,大多数这些设施恰好位于许多先进芯片设计所在地附近,因此很方便。所以,随着这项技术的普及,任何缺陷、故障或复杂的诡计都无法躲藏。

决定采用这种方法后,我们的首要任务是确定最先进的X射线技术可以做什么。这项工作是在瑞士保罗谢勒研究所(PSI)完成的,埃普利在那里工作。瑞士保罗谢勒研究所是瑞士光源(SLS)同步加速器所在地,是迄今为止建造的15个最亮的相干X射线源之一。

相干X射线与医疗或牙科诊所使用的X射线不同,其区别就好比是激光指示器发出的高准直光束与白炽灯泡向各个方向发出的光。瑞士光源和类似设施首先会将电子加速到接近光速,从而产生高度相干的X射线光子束。然后,磁场会使这些电子发生偏转,从而产生所需的X射线。
为了解能用瑞士光源做什么,我们的跨学科团队从当地一家商店以50美元左右的价格购买了一台英特尔奔腾G3260处理器,并拆除了封装,露出硅芯片。该CPU采用22纳米互补金属氧化物半导体(CMOS)鳍式场效应晶体管(FinFET)技术制造。
与所有此类芯片一样,G3260的晶体管由硅制成,但正是金属互连的排列将它们连接起来形成电路。现代处理器中的互连层超过15层,从上方俯瞰,就像一个城市街道网格地图。更靠近硅的低层具有令人难以置信的精细构造,在当今最先进的芯片中,它们之间仅相隔几纳米。互连层越往上构造越稀疏,间距越大,直到到达顶层,电性接触垫将芯片与其封装相连。
我们从G3260上切下了一个10微米宽的圆柱体,开始进行检查。之所以采取这一破坏性的步骤,是因为它大大简化了问题。10微米还不到瑞士光源光子穿透深度的一半,所以有了这么小的东西,我们就能探测到足够多穿过基柱的光子,从而确定内部情况。
我们将样品放在了一个机械载物台上,让它绕其圆柱轴旋转,然后从侧面发射一束相干X射线。样品旋转时,我们用重叠的2微米宽点状图样来照亮它。
在每个照明点,相干X射线在穿过芯片弯弯曲曲的互连铜塔时会发生衍射,将图样投射到探测器上,图样会被存储下来以供后续处理。记录下来的投影包含了有关X射线穿过的材料的信息,足以确定其三维结构。这种方法被称为“叠层X射线计算机断层成像术”(PXCT)。叠层成像术是一种通过光线的干涉图样产生物体图像的计算过程。

PXCT的基本原理相对简单,类似于光线通过缝隙产生的衍射。你可能还记得,在物理入门课上,如果将一束相干光束穿过狭缝照射到远处的一个平面上,会产生夫琅禾费衍射图样。这是一种明暗带图样,或者说条纹图样,其间距与光的波长和狭缝宽度的比值成比例。

如果不是通过狭缝照射光线,而是将其照射在一对紧密间隔的物体上,而且这些物体小得实际上就像点一样,那么你将得到一个不同的图样。物体在光束中的位置并不重要。只要它们彼此保持相同的距离,你就可以移动它们,并且会得到相同的图样。
虽然这两种现象本身都不能让你重建微芯片中错综复杂的互连,但如果把它们结合起来,你就会明白其中的原理。将这对物体放入狭缝中,产生的干涉图样是由狭缝和物体的组合形成的衍射所产生的,它揭示了狭缝的宽度、物体之间的距离以及物体和狭缝的相对位置等信息。如果稍微移动这两个点,干涉图样将会发生位移。正是通过这种位移,我们可以精确计算出物体在狭缝中的位置。
任何真实样品都可以被视为一组点状物体,产生复杂的X射线散射图样。这类图样可以用来推断这些点状物体在二维空间中的排列情况。利用这一原理,我们可以通过在光束中旋转样品,在三维空间绘制物体图像,这一过程称为“断层重建”。
要以所需的分辨率绘制结构图,需要确保收集足够多的数据。分辨率由X射线波长、探测器大小和其他一些参数决定。我们最初使用瑞士光源进行测量时,采用的是0.21纳米波长的X射线,探测器必须放置在距离样品约7米的地方才能达到13纳米的目标分辨率。
2017年3月,我们发布了一些非常漂亮的、关于英特尔奔腾G3260处理器中铜线互连的3D图像,展示了PXCT在集成电路无损成像中的应用。这些图像揭示了这种CMOS集成电路中电互连的三维特征和复杂性。同时,图像也捕捉到了一些有趣的细节,比如各层之间金属连接的缺陷,以及铜与其周围二氧化硅电介质之间的粗糙度。
仅从这一原理论证演示就可以看出,该技术在故障分析、设计验证和质量控制方面具有潜力。因此,我们从采用其他公司技术制造的芯片上切下了大小相似的圆柱体,使用PXCT进行了探测。由此产生的3D重建细节就像指纹一样,这些细节是集成电路所独有的,也揭示了芯片的制造过程。

早期取得的成功鼓舞了我们。不过,我们知道我们可以做得更好,我们可以构建一种新型X射线显微镜,并提出更有效的方法,利用芯片设计和制造信息来改进图像重建。我们将这项新技术称为 “叠层X射线分层成像术”(PyXL)。

首先要解决的问题是,当X射线穿透深度只有30微米左右时,如何扫描整个10毫米宽的芯片。为了解决这个问题,我们首先将芯片相对于光束倾斜了一个角度。接下来,我们将样品绕垂直于芯片平面的轴旋转。与此同时,我们还以栅格方式横向移动样品。这样,便能用光束扫描芯片的所有区域。
在这个过程中,穿过芯片的X射线时刻都会被集成电路内部的材料散射,形成衍射图样。与PXCT一样,来自重叠照明点的衍射图样包含有关X射线通过的冗余信息。然后,成像算法会推断出与所有测量到的衍射图样最一致的结构。利用这些信息,我们就可以重建整个芯片的3D内部结构。
当然,要开发一种新型显微镜,需要考虑的问题有很多。它必须有稳定的机械设计,包括精确的移动载物台和位置测量。还须详细记录光束如何照亮芯片上的每个点,以及随后产生的衍射图样。要找到切实可行的方案来解决这些问题和其他问题,需要一个由14名工程师和物理学家组成的团队共同努力。PyXL的几何结构也需要我们开发新的算法来解释收集到的数据。这是一项艰难的工作,但到2018年年底,我们已经成功探测了16纳米集成电路,并于2019年10月公布了结果。
在这些实验中,我们使用PyXL以虚拟方式剥离了每一层互连,从而揭示了它们形成的电路。在早期测试中,我们在最靠近硅的互连层的设计文件中插入了一个小缺陷。当我们将这个版本的互连层与使用PyXL重建的芯片进行比较时,缺陷立即显现出来了。

原则上,关于集成电路,甚至是以最先进的设备制造的集成电路,我们只需几天的工作就可以使用PyXL来获得其完整性的有用信息。如今的尖端处理器内部的互连只相隔几十纳米,而我们的技术至少在原则上可以产生小于2纳米的结构图像。

不过,提高分辨率确实需要更长时间。虽然我们制造的硬件能够以最高分辨率完整扫描的区域可达1.2厘米×1.2厘米,但这样做是不切实际的。放大感兴趣的区域可以更好地利用时间。在我们最初的实验中,对一侧0.3毫米厚的芯片上的一个方形区域进行低分辨率(500纳米)扫描需要30个小时。对芯片上一个更小的区域(仅40微米宽)进行高分辨率(19纳米)扫描则耗时60小时。
成像速率基本上受到我们在瑞士光源上可用的X射线通量的限制。但其他设施有着更高的X射线通量,目前人们正在研究提高X射线源“亮度”的方法,也就是将产生的光子数量、光束面积及其传播速度结合起来。例如,瑞典隆德的MAX IV实验室开创了一种将其亮度提高两个数量级的方法。通过新的X射线光学方法,还可以将其提高一到两个数量级。结合这些改进,有一天,总通量会提高1万倍。
有了这个更高的通量,我们实现2纳米分辨率的时间应该比现在实现19纳米分辨率所需的时间更短。我们的系统还可以在30个小时内,以250纳米的分辨率测量一个1平方厘米的集成电路,其大小与苹果M1处理器相当。
此外,还有其他提高成像速度和分辨率的方法,比如更稳定地探测光束和改进我们的算法,以解释集成电路的设计规则以及X射线曝光量过高可能导致的变形。

现在我们已经可以从集成电路的互连布局中了解很多信息,随着进一步的改进,我们应该能够全面了解它,包括它所使用的材料。16纳米技术节点包括铜、铝、钨和被称为硅化物的化合物。我们甚至可以对硅晶格中的应变进行局部测量,这种应变来自制造尖端设备的多层制造工艺。

铜互连技术正在接近其极限,因此识别材料可能尤为重要。在当代CMOS电路中,铜互连容易受到电迁移的影响,电流会将铜原子踢出对齐的队列,并在结构中造成空隙。为了应对这种情况,互连被包裹在屏障材料中。但这些护套可能会太厚,以至于几乎无法给铜留下空间,导致互连电阻太大。因此,人们正在探索钴和钌等替代材料。我们所讨论的互连非常精细,因此需要达到10纳米以下的分辨率才能将它们区分开来。
我们有理由相信目标一定会实现。为支持构建新的和升级的X射线源,世界各地的研究人员提出了将PXCT和PyXL应用于硬件和湿件(大脑)的“连接体”,这也是关键论点之一。与此同时,我们在加利福尼亚和瑞士的实验室仍在努力开发更好的硬件和软件。所以在不久的将来,如果对自己的新CPU感到怀疑,或者对竞争对手的CPU感到好奇,你可以对它的内部工作方式进行一次“飞越”之旅,以确保一切正常。
文章来源于悦智网,作者Anthony 等

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    大家好,今天我将给大家分享关于如何开发一个数据库系统的知识,将从0到1手把手带着一步步去开发这个项目,希望我的分享对大家的学习和工作有所帮助,如果有不足的地方还请大家多多指正。

    一、什么是数据库系统
    数据库系统一般由数据库、数据库管理系统(及其开发工具)、应用系统、数据库管理员构成 

    二、数据库管理系统的主要功能包括
    数据定义功能:DBMS提供数据定义语言(Data Definition Language,DDL),用户通过它可以方便地对数据库中的对象进行定义
    数据组织、存储和管理:DBMS要分类组织、存储和管理各种数据,包括数据字典、用户数据、数据的存取路径等。
    数据操纵功能:DBMS提-供数据操纵语言(Data Manipulation Language,DML),用户可以使用DML操纵数据,实现对数据库的基本操作,如查询、插入、删除和修改等
    数据库的事务管理和运行管理:数据库在建立、运用和维护时由数据管理系统统一管理、统一控制,以保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复
    数据库建立和维护功能:数据库初始数据的输入、转换功能,数据库的转储、恢复功能,数据库的重组织功能和性能监视、分析功能等。

    三、数据库系统结构
    1.1模式(概念模式或逻辑模式)
    定义:数据库中全体数据的逻辑结构特征的描述,是所有用户的公用数据库结构。

    特性:

    一个数据库只有一个模式
    模式与应用程序无关,只是数据的一个框架
    1.2子模式(外模式或用户模式)
    定义:数据库用户所见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述,是用户所用的数据库结构

    特性:

    子模式是模式的子集
    一个数据库有多个子模式,每个用户至少使用一个子模式
    同一个用户可以使用不同的子模式,每个子模式可为不同的用户所用
    1.3内模式(存储模式)
    定义:是数据物理结构和存储方法的描述。它是整个数据库的最低层结构的表示。

    特性:

    一个数据库只有一个内模式,内模式对用户透明
    一个数据库由多种文件组成,如用户数据文件,索引文件及系统文件
    内模式设计直接影响数据库的性能

    以下是开发流程:
    在idea中构建如下几个子模块工程:
    @PostMapping("/doLogin")
    @ApiOperation(value = "一键注册登录接口", notes = "一键注册登录接口", httpMethod = "POST")
    public GraceJSONResult doLogin(HttpServletRequest request,
                                   HttpServletResponse response,
                                   @RequestBody @Valid RegisterLoginBO registerLoginBO,
                                   BindingResult result);
    验证的字段上方可以写一些相关的注解,系统识别后会自动检查
    RegisterLoginBO.java
    public class RegisterLoginBO {

        @NotBlank(message = "手机号不能为空")
        private String mobile;
        @NotBlank(message = "短信验证码不能为空")
        private String smsCode;

        public String getMobile() {
            return mobile;
        }

        public void setMobile(String mobile) {
            this.mobile = mobile;
        }

        public String getSmsCode() {
            return smsCode;
        }

        public void setSmsCode(String smsCode) {
            this.smsCode = smsCode;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "RegisterLoginBO{" +
                    "mobile='" + mobile + '\'' +
                    ", smsCode='" + smsCode + '\'' +
                    '}';
        }
    }

    如果校验有问题,那么可以直接获得并且放回给前端即可。
    BaseController.java
    /**
     * 验证beanBO中的字段错误信息
     * @param result
     * @return
     */
    public Map<String, String> getErrors(BindingResult result) {
        Map<String, String> map = new HashMap<>();
        List<FieldError> errorList = result.getFieldErrors();
        for (FieldError error : errorList) {
            // 发生验证错误所对应的某一个属性
            String errorField = error.getField();
            // 验证错误的信息
            String errorMsg = error.getDefaultMessage();
            map.put(errorField, errorMsg);
        }
        return map;
    }
    一般来说,admin系统不会有主动注册功能,账号都是分配的,那么默认就会存在一个基本账户,这也是预先通过代码生成用户名和密码的。直接手动生成即可:
    <dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
    </dependency>

    同理,查询操作也是类似JPA的操作,再继承Repository后直接使用其内置api即可:
    FriendLinkMngControllerApi.java
    @PostMapping("getFriendLinkList")
    @ApiOperation(value = "查询友情链接列表", notes = "查询友情链接列表", httpMethod = "POST")
    public GraceJSONResult getFriendLinkList();
    首先可以在数据库通过写sql脚本实现查询
    SELECT
    c.id as commentId,
    c.father_id as fatherId,
    c.article_id as articleId,
    c.comment_user_id as commentUserId,
    c.comment_user_nickname as commentUserNickname,
    c.content as content,
    c.create_time as createTime,
    f.comment_user_nickname as quoteUserNickname,
    f.content as quoteContent
    FROM
    comments c
    LEFT JOIN
    comments f
    on
    c.father_id = f.id
    WHERE
    c.article_id = '2006117B57WRZGHH'
    order by
    c.create_time
    desc
    目前我们所搭建的eureka是单机单实例的注册中心,如果挂了,那么整个微服务体系完全不可以,这是不应该的,所以为了实现eureka的高可用,我们可以搭建集群。
    在进行集群构建之前,大家先参照目前的eureka再去构建一个一模一样的工程,可以取名为 springcloud-eureka-cluster。
    为集群中各个eureka节点配置host
    eureka:
      instance:
        hostname: eureka-cluster-${port:7001}    # 集群中每个eureka的名字都要唯一
      # 自定义eureka集群中另外的两个端口号
      other-node-port2: ${p2:7002}
      other-node-port3: ${p3:7003}
      client:
    #    register-with-eureka: false
    #    fetch-registry: false
        service-url:
          # 集群中的每个eureka单实例,都需要相互注册到其他的节点,在此填入集群中其他eureka的地址进行相互注册
          defaultZone: http://eureka-cluster-${eureka.other-node-port2}:${eureka.other-node-port2}/eureka/,http://eureka-cluster-${eureka.other-node-port3}:${eureka.other-node-port3}/eureka/
    我们自己测试的时候时间可以设置为10秒内有10次,我认定非法请求,直接限制这个ip访问15秒,15秒后释放。(像有的网站会出现二维码让你扫描通过,或者手机验证码或者人机交互判断你当前是否是人还是机器,因为有可能是爬虫请求)
    开发步骤:
    首先在yml中设置基本参数:
    @Override
    public Object run() throws ZuulException {
        System.out.println("执行【IP黑名单】Zuul过滤器...");

        // 获得上下文对象requestContext
        RequestContext requestContext = RequestContext.getCurrentContext();
        HttpServletRequest request = requestContext.getRequest();

        // 获得ip
        String ip = IPUtil.getRequestIp(request);

        /**
         * 需求:
         * 判断ip在10秒内请求的次数是否超过10次,
         * 如果超过,则限制访问15秒,15秒过后再放行
         */
        final String ipRedisKey = "zuul-ip:" + ip;
        final String ipRedisLimitKey = "zuul-ip-limit:" + ip;

        // 获得剩余的限制时间
        long limitLeftTime = redis.ttl(ipRedisLimitKey);
        // 如果剩余时间还存在,说明这个ip不能访问,继续等待
        if (limitLeftTime > 0) {
            stopRequest(requestContext);
            return null;
        }

        // 在redis中累加ip的请求访问次数
        long requestCounts = redis.increment(ipRedisKey, 1);

        // 从0开始计算请求次数,初期访问为1,则设置过期时间,也就是连续请求的间隔时间
        if (requestCounts == 1) {
            redis.expire(ipRedisKey, timeInterval);
        }

        // 如果还能取得到请求次数,说明用户连续请求的次数落在10秒内
        // 一旦请求次数超过了连续访问的次数,则需要限制这个ip了
        if (requestCounts > continueCounts) {
            // 限制ip访问一段时间
            redis.set(ipRedisLimitKey, ipRedisLimitKey, limitTimes);

            stopRequest(requestContext);
        }

        return null;
    }

    private void stopRequest(RequestContext requestContext){
        // 停止继续向下路由,禁止请求通信
        requestContext.setSendZuulResponse(false);
        requestContext.setResponseStatusCode(200);
        String result = JsonUtils.objectToJson(
                GraceJSONResult.errorCustom(
                        ResponseStatusEnum.SYSTEM_ERROR_BLACK_IP));
        requestContext.setResponseBody(result);
        requestContext.getResponse().setCharacterEncoding("utf-8");
        requestContext.getResponse().setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE);
    }
    上面这些都是通过不同key要执行多次才能得到结果,一般来说我们会使用es的aggs功能做聚合统计,会更好。
    通过一个脚本来统计男女数量:
    POST http://192.168.1.203:9200/fans/_doc/_search
    {
        "size": 0,
        "query":{
            "match":{
                "writerId":"201116760SMSZT2W"
            }
        },
        "aggs": {
            "counts": {
                "terms": {
                    "field": "sex"
                }
            }
        }
    }

    以下就是数据库系统开发的整个流程讲解,感谢大家的阅读

  • 工业级液晶显示控制芯片RA8889ML3N原理图
    TFT-LCD液晶显示控制芯片RA8889ML3N的优势:
    低功耗及功能强大:这款芯片最大支持分辨率为1366x2048,内置128Mb SDRAM,可为内容显示进行快速刷新,同时内置视频解码单元,支持JPEG/AVI硬解码播放,为普通单片机实现视频播放提供可能。
    支持多种接口:RA8889ML3N支持MCU端的8080/6800 8/16-bit 非同步并列接口和3/4线SPI及IIC串列接口,以及最大驱动1366x800分辨率的TFT LCD。
    显示功能强大:RA8889ML3N提供多段的显示记忆体缓冲区段,支持多图层功能,并提供画中画(PIP)、支持透明度控制与显示旋转镜像等显示功能。
    应用范围广:这款芯片广泛应用于自动化控制设备、电力监测控制、测量检测仪器仪表、电教设备、智能家电、医疗检测设备、车用仪表及工控自动化等领域。
  • Wayking RadarSensors_LRR7710_中英文产品手册
    Wayking RadarSensors_LRR7710_中英文产品手册
  • 安科瑞 ASCB1系列智能微型断路器样本
    ASCB1 系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
  • 基于单片机的工业级液晶显示控制芯片
    TFT-LCD液晶显示控制芯片RA8889ML3N的优势:
    低功耗及功能强大:这款芯片最大支持分辨率为1366x2048,内置128Mb SDRAM,可为内容显示进行快速刷新,同时内置视频解码单元,支持JPEG/AVI硬解码播放,为普通单片机实现视频播放提供可能。
    支持多种接口:RA8889ML3N支持MCU端的8080/6800 8/16-bit 非同步并列接口和3/4线SPI及IIC串列接口,以及最大驱动1366x800分辨率的TFT LCD。
    显示功能强大:RA8889ML3N提供多段的显示记忆体缓冲区段,支持多图层功能,并提供画中画(PIP)、支持透明度控制与显示旋转镜像等显示功能。
    应用范围广:这款芯片广泛应用于自动化控制设备、电力监测控制、测量检测仪器仪表、电教设备、智能家电、医疗检测设备、车用仪表及工控自动化等领域。
  • 托马斯微积分第十版中文
    电子书为扫描版本,自己手动添加书签作为目录供参考
  • 12月5日中国台湾地区“国科委”发布了一份包含22项核心关键技术的清单,这些技术具有“主导优势与保护急迫性”,列入清单的技术在出口方面将面临审查。传感器专家网https://www.sensorexpert.com.cn专注于传感器技术领域,致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务,是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术,对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接。技术清单中,包含多项传感器技术,以及14纳米以下制程芯片制造技术等半导
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  •     今天看到一个麦肯锡的统计数据,2021年中国出口的电子产品占世界34%。越来越多的PCB组件在中国造出来,然后送往全世界。作为电子工程师,除了增加修养,不断实现良好的设计,也要减少电子垃圾,对国际上的主要环保要求有所了解。    ROHS  Restriction of Hazardous Substances  有毒物质限制        这个标准针对 6 类电子产品中常见的的有毒物质,
    电子知识打边炉 2023-12-06 22:21 112浏览
  • 背景   随着汽车行业的不断迭代发展,市场及消费者对汽车提出了更高的要求,智能网联、自动驾驶等新技术的应用推动整车厂对车载芯片、汽车软件等方面投入了更多的精力,SOA(面向服务的架构)逐渐成为大多整车厂顺应市场趋势和技术趋势的首选。SOA架构使服务间的通讯变得更加简单,ECU更新、软件升级等变得更加灵活,使系统的健壮性和拓展性获得了大幅提高。但是在SOA架构开发阶段,由于市面上的IDL(接口描述语言)众多,例如FIDL、Protobuf、vCDL、ARXML、OMG IDL、CAN
    北汇信息 2023-12-06 11:41 76浏览
  • #这段代码是一个基于C语言的嵌入式程序,用于在HPMicro平台上运行。它的主要功能是初始化一个LED灯,并使其以一定的时间间隔闪烁。#以下是对代码的解析:#```c#include #include "board.h"#include "hpm_debug_console.h"#define LED_FLASH_PERIOD_IN_MS 300int main(void){    int u;    board_init(); // 初始化板子 
    丙丁先生 2023-12-06 14:22 106浏览
  • Delta-Sigma 模数转换器(Delta-Sigma)可为精密测量应用提供低功耗、低噪声前端。它可用于多种应用,具体取决于分辨率、采样速率和操作模式。它能够对 16 位音频进行高速低分辨率通信处理,并且能够对应变计、热电偶和其他高精度传感器进行高精度的 20 位低速转换。处理音频信息时, Delta-Sigma采用连续操作模式。当用于扫描多个传感器时, Delta-Sigma采用其中一个多样本采样模式。用于单点高分辨率测量时,Delta-Sigma采用单一样本采样模式。Delta-sigm
    blackguest 2023-12-07 00:34 3浏览
  • 近日,英国伦敦的可持续倡议(SMI)公布了2023年《地球宪章》徽章获奖名单。在这个名单中,全球共17家企业入选,中国企业仅占两席。最值得注目的是,海尔智家作为唯一获奖的中国家电企业,荣登榜单。 据了解,《地球宪章》徽章由现任英国国王查尔斯三世于2021年发起,旨在表彰对全球环境的可持续发展做出突出贡献的企业,鼓励企业将自然、人类和地球置于核心位置,通过创新和可持续的商业模式,共同应对全球气候挑战。获奖企业由来自环境、商业、政治和慈善界的全球专家小组经过严苛的评选选出。 海尔
    锦缎研究院 2023-12-06 12:41 53浏览
  • 国产光耦是近年来中国电子产业中备受关注的领域之一。在全球电子市场的竞争中,中国光电行业正逐渐崭露头角。本文将详细分析国产光耦的发展趋势,探讨其未来发展的关键因素与前景。国产光耦的现状国产光耦是一种用于电气隔离和信号传输的关键电子元器件,广泛应用于通信、工控、医疗、消费电子等领域。随着中国电子制造业的不断壮大,国产光耦在市场上逐渐崭露头角。目前,国产光耦已经实现了从技术到市场的多方面突破,主要体现在以下几个方面:1. 技术创新国产光耦制造商不断投入研发,推动光耦技术的创新与升级。新材料的应用、封装
    克里雅半导体科技 2023-12-06 10:56 36浏览
  • 来源:虹科汽车电子 虹科技术丨BabyLIN产品如何轻松搞定K线协议实现? 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/LR7VHFQajjyw6s6bVDJmsg 欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!   导读 为了实现K线通信,SDF-V3在协议部分中定义了新的协议类型KLine Raw。所有能够运行SDF-V3文件(LinWorks版本在V.2.29.4以上)并使用最新固件(固件版本在V.6.18以上)的BabyLIN设备都可以执行KLine Raw
    虹科电子科技 2023-12-06 14:42 114浏览
  • 光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。光耦合器是什么光耦合器是一种用于隔离、耦合和传输光信号的器件。其主要功能是将一个光学系统的光信号转换成电信号,或者将电信号转换为光信号,以实现光与电之间的高效转换。在各类光电子设备中,光耦合器起到了桥梁的作用,实现了不同部分之间的无缝衔接。光耦合器的原理及结构光耦合器的基本原理是通过光电二极管和光电晶体管
    克里雅半导体科技 2023-12-06 10:58 31浏览
  • 摘要:根据CINNO Research产业统计数据,Q3'23国内智能手机屏下指纹识别占比创历史新高达45%,而侧边指纹识别占比较去年同期下降12%,后置指纹识别占比下降至1%,而前置指纹已淡出国内智能手机指纹识别市场。根据CINNO Research产业统计数据,受华为、荣耀热门机型销售的影响,Q3'23国内智能手机指纹识别搭载率上升至84%。图示:中国市场智能手机指纹识别技术别占比趋势来源: CINNO Research月度中国市场智能手机指纹识别应用趋势报告2023年第三季度,国内OLED
    CINNOResearch 2023-12-06 12:53 91浏览
  • 近日,在传感器专家网的压力传感器专业交流群组中,有相关专家交流了目前我国压力传感器的一些情况。交流中指出,目前国内已有一些企业在做MEMS压力传感器芯片,在该领域国内相关企业总体来说技术差不多,精度等关键技术指标彼此间相差不大,但与国外压力传感器芯片巨头相比,精度等指标却有较大差距。传感器专家网https://www.sensorexpert.com.cn专注于传感器技术领域,致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务,是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器
    传感器专家网 2023-12-06 11:03 52浏览
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