Silicon, Security, and the Internet of Things White Paper
发布时间:
2019-03-29
类型:
白皮书
品牌:
Maxim(美信)
型号:
71M6542FT; MAX32590; MAXQ1050
该白皮书深入探讨了物联网在智能电网中的应用现状与未来前景,辩证分析了物联网技术的理想愿景与现实部署中的挑战。文章指出,虽然万物互联是物联网的终极愿景,但在实际落地过程中必须审慎考量投资回报率。以智能电网为例,资料详细阐述了物联网在资源管理领域的巨大潜力,同时也揭示了当前系统面临的安全漏洞风险,强调了安全设计在物联网部署中的关键作用。此外,文中还展望了智能交通系统等未来应用场景,为相关技术的规划提供了参考。基于该方案所涉及的技术与产品,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并拥有充足库存,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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| 数据手册 - 中文 |
MAX32590 内置ARM926EJ-S处理器核的DeepCover安全微控制器 数据资料缩写本
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX32550产品可靠性报告
1/28/2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
71M6541DT/71M6541FT/71M6542FT勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
采用ARM926EJ-S处理器内核的MAX32590 DeepCover安全微控制器数据表
Rev 8
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| 测试报告 - 英文 |
MAX32590产品可靠性报告
8/6/2013
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590勘误表
Rev 4
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590勘误表
Rev 1
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXQ1050带USB和硬件加密的DeepCover安全微控制器简略数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAXQ615产品可靠性报告
Rev B
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| 数据手册 - 英文 |
带ARM926EJ-S处理器核心的MAX32590 DeepCover安全微控制器简略数据表
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
BGA包MAXIM综合可靠性监控报告
4/17/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX-IDE Simulator User's Guide for the MAXQ Microcontrollers
Sep 22, 2006
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| 测试报告 - 英文 |
DS28E17 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAXQ1050勘误表
Rev 1/12
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| 数据手册 - 英文 |
71M6541DT/71 M6541FT/71 M6541GT/71 M6542FT/71M6542GT电表IC数据表
Rev 6
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| 测试报告 - 英文 |
MAXQ1050产品可靠性报告
Rev B
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| 数据手册 - 中文 |
MAXQ USB至JTAG转换评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAXQ1741 Maxim集成产品可靠性报告
3/21/2013
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32590/MAX32591/MAX32592勘误表
Rev 5
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| 数据手册 - 英文 |
MAXQ1103 DeepCover Secure Microcontroller with Rapid Zeroization Technology and Cryptography
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
DS4830 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B
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| 产品勘误说明 - 英文 |
71M6541D/71M6541F/71M6542F勘误表
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX323/MAX324/MAX325精密、单电源、SPST模拟开关
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAXQ614产品可靠性报告
Rev C
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
Rev 2
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2990 10kHz to 490kHz OFDM-Based Power Line Communication Modem
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX34451产品可靠性报告
Rev A2
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
MAX32555安全微控制器让移动支付更安全、更轻松客户成功案例
Beijing Weipass Panorama Information Technology Co.采用MAX32555安全微控制器,旨在通过其WPOS-3智能POS终端,实现更安全的移动支付和便捷的商务交易。该解决方案满足了安全、性能和体积要求,同时避免了技术风险。
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设计转变通过使用MAX32550安全微控制器保护台式PC来保护隐私客户成功案例
Design SHIFT公司开发的ORWL安全桌面电脑通过MAX32550安全微控制器实现硬件级安全保护,要求双因素认证,防止物理攻击。MAX32550提供加密引擎、真随机数生成器和环境及篡改检测电路,保护敏感数据。ORWL设计紧凑,可运行多种标准操作系统,用户靠近时解锁,远离时锁定。MAX32550的集成简化了设计流程,缩短了设计周期,降低了成本。未来,Design SHIFT计划将更多安全功能集成到ORWL和其他设备中。
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DEEPCOVER® 嵌入式安全 方案指南
Maxim Integrated的DEEPCOVER嵌入式安全方案指南详细介绍了其安全产品和服务,旨在为物联网(IoT)设备提供安全保障。指南涵盖了安全微控制器、安全认证器、工厂密钥管理、多器件编程以及支持服务。方案旨在防止假冒、IP反向工程、恶意软件注入等攻击,确保设备安全认证、安全引导和加密。指南还提供了DeepCover安全微控制器和认证器的详细规格和应用案例。
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使用MAX32555安全微控制器使移动支付更安全、更方便
北京微票全景信息技术有限公司利用MAX32555安全微控制器,实现了移动支付的安全与便捷。WPOS-3终端支持客户支付、优惠券兑换和会员计划等功能,同时确保了金融交易的安全性。MAX32555微控制器具备强大的安全性能,帮助北京微票全景避免了技术风险,满足了产品的小型化需求。
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通过使用MAX32550安全微控制器保护桌面PC来保护隐私
Design SHIFT公司推出的ORWL安全桌面电脑,采用MAX32550安全微控制器,实现双重认证和物理攻击防护,有效保护敏感数据。MAX32550提供加密引擎、真随机数生成器和环境及篡改检测电路,增强硬件安全性。ORWL设计紧凑,可运行多种操作系统,用户靠近时解锁,远离时锁定,防止未经授权访问。与定制设计相比,MAX32550简化了设计周期,降低了成本。Design SHIFT计划将先进认证技术和银行安全协议集成到更多设备中。
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用MAX32550安全微控制器保护PIN-Pad事务
Gertec,一家总部位于巴西圣保罗的支付终端设备制造商,为了满足严格的支付行业安全标准,同时快速将产品推向市场,选择了Maxim的MAX32550安全微控制器。该解决方案帮助Gertec加快了PCI-PTS认证过程,节省了成本和时间,并更好地管理了产品生命周期。MAX32550集成了多种安全功能,如加密引擎、真随机数发生器等,使得Gertec能够高效地满足PCI安全标准。
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MAXQ™ 构简介 ENGINEERING REVIEW 第三卷
本文详细介绍了MAXQ系列微控制器的架构、指令集、性能特点以及与其他微控制器的比较。文章涵盖了MAXQ的RISC架构、指令格式、寄存器组织、内存管理、I/O操作和中断处理等方面。同时,文章还对比了MAXQ与AVR、PIC、MSP430等微控制器的性能差异,并提供了示例代码和性能比较图表。
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MAXQ架构闪亮登场:MAXQ2000介绍 ENGINEERING REVIEW
MAXQ2000是一款高性能、16位的RISC微控制器,适用于电池供电的混合信号应用。它采用Harvard存储器结构,具有16位数据、代码与寄存器,支持8位或16位宽的系统与外设寄存器。MAXQ2000具备多种电源管理模式,支持在线调试与程序装载功能,并集成了丰富的混合信号外设,如LCD控制器、SPI端口、1-Wire总线等。此外,MAXQ2000还支持C语言或汇编语言开发,并提供高级工具和仿真器,以简化开发过程。
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Microcontroller ENGINEERING REVIEW 第6期:嵌入式系统的安全性/基于MAXQ3212构建遥控钥匙
本文主要介绍了Microcontroller ENGINEERING REVIEW中的相关内容,包括MAX1473、RSSI、10kΩ、47nF等元器件的应用,以及ET6361、DS5250、DS89C440等产品的技术特点。此外,还涉及了NBYR4323、MAXQ3212等产品的性能参数和应用场景。文章还讨论了3DES ENGINE、KEYS、64-BIT ENCRYPTED BUFFER等安全特性,以及NV SRAM、ON-CHIP INSTRUCTION CACHE等存储解决方案。
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Microcontroller ENGINEERING REVIEW 第7期
这份资料主要介绍了NBYR系列微控制器的工程应用,包括其寄存器、指令集、内存管理、中断处理、外设接口等方面的内容。资料详细描述了NBYR微控制器的内部结构、工作原理以及编程方法,并提供了相关的示例代码和应用实例。此外,资料还涉及了NBYR微控制器与其他硬件设备的接口和通信方式,如SD卡、LCD显示屏等。
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硅、安全和物联网
本文探讨了智能电网作为物联网(IoT)实际应用的案例,分析了物联网的幻想与现实,强调了在物联网部署中安全的重要性。文章指出,物联网的幻想是所有设备都能智能互联,但现实是这种全面互联的成本高昂且不切实际。智能电网作为物联网的实例,展示了如何通过智能传感器和机器对机器的交互来提高资源利用效率。同时,文章强调了安全在物联网部署中的关键作用,指出缺乏安全措施可能导致技术灾难。文章还讨论了硅芯片在物联网安全中的作用,并展望了智能交通等未来物联网应用的前景。
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MAX32590确保智能电表全生命周期安全应用说明
本应用笔记探讨了智能电表在其生命周期中面临的各种潜在攻击点,包括制造、安装、运行和安装后。然后讨论了针对这些安全漏洞的解决方案,例如在制造过程中使用安全的引导加载程序、安装过程中的计量板、在运行过程中硬件中的非对称加密以及可能的前瞻性安全累积证明内核(CAK)。Maxim的ZEUS™片上系统(SoC)被展示为智能电表安全的强大设计解决方案。
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电子安全基础:安全到底意味着什么?申请说明
本文探讨了电子安全的基本概念,强调了在高度互联的世界中,逻辑和虚拟边界比物理锁更重要。文章阐述了安全系统的基本功能,包括保护身份、隐私、准确性、真实性、场所和抵御攻击。此外,还讨论了如何通过提高攻击风险来降低威胁,并分析了攻击表面和对策。文章强调了在技术快速发展的情况下,理解和评估安全威胁的重要性。
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确保智能电网的生命周期
本文探讨了智能电网中生命周期安全的重要性,强调了在智能电表和智能电网终端设备中集成安全措施的重要性。文章指出,尽管加密技术对于保护传输中的数据和命令至关重要,但智能电网的安全问题并不仅限于数据传输,还包括嵌入式设备本身的安全性。文章讨论了潜在威胁,如Stuxnet病毒和零日攻击,以及如何通过在产品开发、制造和部署的每个阶段考虑威胁并实施相应的对策来确保生命周期安全。此外,文章还提出了保护知识产权、使用安全启动加载程序、验证通信来源、保护密钥以及避免单点故障等具体措施。
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71M6541F保护智能电网的生命周期,应用说明
本文探讨了智能电网生命周期安全的重要性,强调了在智能电网嵌入式设备中设计安全措施的必要性。文章指出,尽管加密技术对于保护传输中的数据和命令至关重要,但仅靠加密是不够的,嵌入式设备本身也容易受到攻击。文章讨论了潜在威胁,如Stuxnet病毒和零日攻击,以及如何通过确保硅的采购、保护知识产权、使用安全引导加载程序、验证通信来源、保护密钥以及避免单一故障点等措施来提高智能电网的安全性。
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工业系统需要额外的安全保护
本文探讨了工业控制系统(ICS)面临的安全威胁,并介绍了使用安全集成电路(Security ICs)来增强ICS安全性的方法。文章首先分析了ICS的脆弱性,包括PLC、SCADA系统和DCS等,并指出传统IT安全措施在ICS中的局限性。接着,文章详细讨论了数字签名和加密等加密技术在ICS中的应用,以及使用安全集成电路的优势,如安全存储密钥、防止侧信道攻击、实现无故障的加密和加速计算等。最后,文章强调了安全集成电路在提高ICS安全性方面的重要性。
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保护智能电表应用说明
本文探讨了提高智能电网终端(如电表和传感器)安全性的各种技术。文章分析了针对智能电网的威胁,包括个人威胁和社会威胁,并讨论了攻击者可能采取的攻击方式。文章还介绍了用于保护智能电网终端的嵌入式安全技术,如物理攻击检测机制、安全启动加载器和安全内存等。此外,文章强调了在整个供应链中实施安全措施的重要性,以减轻针对部署电表的威胁。
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使用MAXQ3210应用说明进行环境监测
本文介绍了MAXQ3210微控制器在环境监测中的应用。MAXQ3210集成了EEPROM代码和数据存储、压电蜂鸣器驱动器和9V稳压器,具有高性能16位RISC核心。它适用于需要少量I/O引脚和智能控制的应用。文章详细描述了MAXQ3210的环境监测功能,包括内部模拟比较器、数字I/O和JTAG调试引擎。此外,还讨论了软件架构、电源管理、数据EEPROM以及MAXQ3210在家庭安全和便利应用中的实例。
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MAXQ系列用户指南
本资料为MAXQ系列16位RISC微控制器用户指南,涵盖概述、架构、编程、系统寄存器描述、外设寄存器模块、通用I/O模块、定时器/计数器、串行I/O模块、串行外设接口(SPI模块)、硬件乘法器模式、1-Wire总线主设备、实时时钟模块、测试访问端口(TAP)、在电路调试模式和系统编程(JTAG)等内容。资料详细介绍了MAXQ微控制器的指令集、哈佛内存架构、寄存器集、内存组织、时钟生成、中断、工作模式等,旨在帮助用户了解和开发基于MAXQ微控制器的嵌入式应用。
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MAXQ环境下的程序设计
本文介绍了MAXQ2000微控制器的编程环境,包括其在IAR嵌入式工作平台上的应用开发与测试。文章详细阐述了MAXQ2000的硬件调试引擎、在线调试功能和程序加载功能,以及如何通过JTAG接口进行调试。此外,还介绍了MAXQ2000的密码保护机制、串行到JTAG适配器模块的使用,以及如何使用IAR嵌入式工作平台进行应用开发,包括项目创建、编译和调试操作。
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