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Smart Grid Security: Recent History Demonstrates the Dire Need White Paper
发布时间: 2019-03-29
类型: 白皮书
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX36025; MAX71637; MAXQ1050
该白皮书深入探讨了智能电网安全的重要性,通过分析近期发生的几起安全漏洞和攻击事件,强调了智能电网当前面临的安全风险。文中详细列举了波多黎各2009年的智能电表黑客攻击、2012年电网分布设备中的密码泄露以及配电自动化设备中私钥的不安全存储等典型案例,揭示了基础设施在防护层面的薄弱环节。针对这些挑战,文章提出了加强认证协议、采用非对称加密方案以及提升物理设备安全等关键措施,旨在构建更稳固的电网防御体系。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,确保硬件层面的安全可信。针对文中所述器件,平台提供FAE团队支持选型、设计验证及调试,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,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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资料平台
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
MAX79356 Maxim集成产品可靠性报告
11/9/2015
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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
MAX-IDE Simulator User's Guide for the MAXQ Microcontrollers
Sep 22, 2006
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测试报告 - 英文
MAX32620 Maxim集成产品可靠性报告
3/3/2016
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产品勘误说明 - 英文
MAXQ1061勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX36025 DeepCover安全管理器,用于使用AES加密的篡改反应式加密节点控制简略数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX32620产品可靠性报告
3/3/2016
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产品勘误说明 - 英文
MAXQ1004勘误表
2019/07/12
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数据手册 - 英文
MAX34441 PMBus 5-Channel Power-Supply Manager and Intelligent Fan Controller
Rev 1
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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
MAXQ1010勘误表
Rev1
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产品勘误说明 - 英文
MAXQ1010勘误表
Rev 0
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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
MAXQ615产品可靠性报告
Rev B
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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
DS28E17 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B
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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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数据手册 - 英文
带红外模块的MAXQ614 16位微控制器
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAXQ616 Maxim集成产品可靠性报告
5/20/2013
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数据手册 - 英文
MAX34440 PMBus 6-Channel Power-Supply Manager
Rev 4
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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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数据手册 - 英文
MAXQ1061/MAXQ1062 DeepCover嵌入式设备加密控制器简略数据表
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAXQ1851 Maxim集成产品可靠性报告
8/6/2013
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数据手册 - 英文
MAXQ1065评估套件
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAXQ610、Maxim集成产品可靠性报告
11/9/2012
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数据手册 - 英文
MAXQ1061 DeepCover嵌入式设备加密控制器简略数据表
Rev 2
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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 - 英文
MAXQ1065评估套件数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX35103 Maxim集成产品可靠性报告
10/27/2014
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数据手册 - 英文
采用ChipDNA™的MAXQ1065超低功耗加密控制器,适用于嵌入式设备数据表
Rev 0
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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
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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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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智能电网安全:最近的历史证明了迫切的需要
本文探讨了智能电网安全的重要性,分析了近期发生的几起安全漏洞和攻击事件。文章以2009年波多黎各智能电表黑客攻击、2012年电网分布设备密码泄露和配电自动化设备中私钥存储不安全为例,阐述了智能电网面临的安全风险。文章还讨论了加强认证协议、使用非对称加密方案和物理设备安全等措施来提高智能电网的安全性。
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应对智能电网供应链中的威胁
本文探讨了智能电网中的安全威胁,特别是针对智能电表的威胁。文章指出,除了数据加密,还需要考虑智能电表生命周期和供应链中的潜在威胁。文章详细分析了从硅采购、制造、部署到运行模式各个阶段可能存在的威胁,包括假冒芯片、恶意软件、内部人员威胁和物理攻击等。同时,文章还讨论了现有的技术手段,如安全引导加载程序、数据加密和物理安全传感器,以应对这些威胁,确保智能电网的安全。
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智能电网的能量测量和安全-应用说明过长
本文探讨了智能电网中能源测量和安全的必要性。随着智能电表的推广,能源测量和安全管理对于智能电网的成功至关重要。文章强调了能源测量在节约能源、优化系统性能和提前发现设备问题方面的作用。同时,也指出了智能电网安全的重要性,包括保护基础设施免受网络攻击和非法侵入。文章还介绍了Maxim Integrated提供的能源测量和网络安全解决方案,以支持智能电网的发展。
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智能电网的能源计量和安全性——被忽视太久了
本文探讨了智能电网中能源测量和安全性的重要性。文章指出,智能电网的成功不仅依赖于智能电表和电网管理,还需要考虑能源测量和安全。能源测量有助于节约能源,提高设备效率,而网络安全则是确保电网稳定运行的关键。文章强调了Maxim Integrated提供的能源测量和网络安全解决方案,如78M6610、78M6613、78M6631、MAX78638、MAXQ1050、MAX36025和MAX71637等,这些产品能够帮助实现智能电网的能源测量和安全性。
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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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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:篡改EASY TARGETS应用说明
本文探讨了电子设备的安全问题,特别是针对篡改攻击的防御措施。文章指出,随着计算机系统存储和管理的价值数据越来越多,设备的安全风险也随之增加。文章分析了篡改攻击的类型,包括物理篡改和环境篡改,并提出了相应的防御策略,如使用防篡改硬件、定义安全边界、使用电气对策、预测问题并提前通知等。文章强调,设计团队需要转变思维方式,从攻击者的角度思考,以增强产品的安全性。
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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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电子安全基础:过境安全申请书
本文探讨了电子通信中的安全问题,特别是信息在传输过程中的保护。文章强调了信息在传输过程中可能面临的三种主要威胁:泄露、篡改和阻断。提出了“CIA三要素”概念,即保密性、完整性和可用性,作为安全系统的核心原则。文章进一步分析了网络模型,指出信息在传输过程中可能在不同层次被解密,从而暴露风险。最后,提出了在应用层进行加密的方法,以延长信息保护的范围,并介绍了电子邮件端到端加密的实现方式。
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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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