企业商机
RFID传感芯片基本参数
  • 品牌
  • 宜链
  • 型号
  • C2,CE
  • 制作工艺
  • 芯片
  • 输出信号
  • 芯片
  • 材料物理性质
  • 芯片
  • 材料晶体结构
  • 芯片
RFID传感芯片企业商机

二、破坏性攻击及防范1.版图重构通过研究连接模式和追踪金属连线穿越可见模块,如ROM、RAM、EEPROM、指令译码器的边界,可以迅速识别芯片上的一些基本结构如数据线和地址线。版图重构技术也可以获得只读型ROM的内容。ROM的位模式存储在扩散层中,用氢氟酸去除芯片各覆盖层后,根据扩散层的边缘易辨认出ROM的内容。在基于微处理器的RFID设计中,ROM可能不包含任何加密的密钥信息,但包含足够的I/O、存取控制、加密程序等信息。因此推荐使用FLASH或EEPROM等非易失性存储器存放程序。2.存储器读出技术在安全认证过程中,对于非易失性存储器至少访问一次数据区,因此可以使用微探针***总线上的信号获取重要数据。为了保证存储器数据的完整性,需要再每次芯片复位后计算并检验一下存储器的校验结果,这样提供了快速访问全部存储器的攻击手段。RFID芯片的一般要求就是它必须放置在阅读器也就是终端设备的覆盖范围内。广东发展RFID传感芯片哪家便宜

具体实施方式芯片上电完成后会判断当前工作模式是否是量产测试模式,如果不是量产测试模式,则选择器选择运算器的输出作为输出随机数,此时不同芯片的随机数是不同的,满足非量产测试模式下安全认证的加密性要求。如果是量产测试模式,则选择器选择特定的随机数作为输出随机数,此时所有芯片的随机数都是相同的,由于安全认证需要用到随机数,所以安全认证的测试程序也是相同的,简化了量产测试程序的复杂度,提高了并行测试的可行性。尽管本实用新型的内容已经通过上述推荐实施例作了详细介绍,在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。以上的描述和附图是实施本实用新型的范例,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。重庆高科技RFID传感芯片简介现有技术中采用有源测温方式,现有的rfid标签必须采用电池供电。

在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,很终会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、伤害甚至设备损坏或质量事故。高压电气设备,由于故障测试手段有限,特别在开关箱和封闭母线内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长,温度超限处将因发热而加大氧化程度,进而可能造成烧毁母线、触头、接点毁盘、停电等重大事故。

C2系列UHFRFID感温芯片,是工业应用、冷链监控、生鲜物流、电力测温、仓储运输、工业制造、精密仪器、机车车辆、资产管理等各行业无源无线测温与监控应用理想的产品方案。主要功能-工作频段:840MHz–960MHz-协议标准:EPCClass1/Gen2,ISO18000-6C;GB29768;GJB7377.1-宽温域:测温范围可达-45℃~+155℃-高性能:测温精度根据测温范围的不同可达±1℃,±0.5℃和±0.3℃,十毫秒级批量温值读取速度,无须读写器数据转换-高灵敏度:与标签制作和读写器配合,可达-18.5dBm-支持晶圆级批量温度校准,大幅提高生产与供货能力-支持现场用读写器或手持机对温感标签进行二次温度校准,以达到比较好运行与使用状态RFID基本完成了大规模商用的进程,已然成了IoT应用中不可或缺的技术。

  一、RFID芯片攻击技术根据是否破坏芯片的物理封装可以将标签的攻击技术分为破坏性攻击和非破坏性攻击两类。破坏性攻击:初期与芯片反向工程一致:使用发烟硝酸去除包裹裸片的环氧树脂、用去离子水/异丙醇清洗、氢氟酸超声浴进一步去除芯片的各层金属。去除封装后,通过金丝键合恢复芯片功能焊盘与外界的电器连接,手动微探针获取感兴趣的信号。非破坏性攻击:针对于具有微处理器的产品,手段有软件攻击、**技术和故障产生技术。软件攻击使用微处理器的通信接口,寻求安全协议、加密算法及其物理实现弱点;**技术采用高时域精度的方法分析电源接口在微处理器正常工作中产生的各种电磁辐射的模拟特征;故障产生技术通过产生异常的应用环境条件,使处理器发生故障从而获得额外的访问路径。在物联网中,传感器可以把如温湿度变化等信息变成一条条的数据存储在系统内。江苏优势RFID传感芯片售后服务

RFID技术所使用的芯片是什么?广东发展RFID传感芯片哪家便宜

随着RFID技术在冷链、仓储、运输及智能监控领域的应用日益加强,集成在RFID标签芯片内的低压、低功耗的温度传感器技术得到了更多的研究和关注。传统的温度传感器电路因为需要较高的工作电压、较大的功耗电流和较长的A/D转换时间,很难应用于无源RFID标签,市面上已经有许多温度传感器的改进设计方案,但并不完美。在实际的无源RFID应用中,多数方案要以标签芯片的灵敏度、缩小读标签距离或降低读标签的效率为代价。芯片拥有良好的一致性,为全球目前可提供量产的同类芯片中量程好宽、误差好小的产品。广东发展RFID传感芯片哪家便宜

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