真随机数发生器和高级密钥管理功能
发布时间:2020/11/1 23:57:34 访问次数:1359
瑞萨第一次提供支持蓝牙5的MCU,RA4W1可以帮助我们的客户更简单地使用蓝牙5。客户还可充分利用MCU丰富的片上功能,包括可以应对终极IoT安全性挑战的支持强密钥管理的安全加密引擎(SCE)、一流的发射功耗和高灵敏度。RA4W1能提供出色的链路预算,支持更远距离的应用。
RA4W1 MCU的关键特性
集成Arm Cortex M4内核和蓝牙5内核,采用7mm x 7mm 56引脚QFN封装:单芯片RA4W1 48MHz MCU配备具有现场升级能力的512KB闪存、96KB SRAM,支持USB、CAN,以及瑞萨备受欢迎的电容触摸技术。产品还集成瑞萨的安全加密引擎(SEC),支持对称加密/解密算法、哈希函数、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理功能,包括密钥生成功能和MCU硬件相关的唯一密钥封装功能。
灵活配置软件包(FSP)的开放式架构使客户可以复用原有代码,并可与瑞萨及生态系统合作伙伴的软件示例相结合:用于RA MCU的FSP可加快实现连接和安全等复杂功能。集成FreeRTOS和中间件,为开发人员提供先进的设备到云端的连接选择。这些开箱即用的功能也可以被其它的RTOS或中间件替换和扩展。
健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。
设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。
与其业界领先的上一代产品相比,HSP 3.0在集成ECG方案中增加了光学SpO2测量和干电极测量能力。该平台可以使终端方案监测心脏和呼吸问题,用于管理慢性阻塞性肺疾病(COPD)、传染病(例如COVID-19)、睡眠窒息症和动脉纤颤(AFib)等疾病。

瑞萨第一次提供支持蓝牙5的MCU,RA4W1可以帮助我们的客户更简单地使用蓝牙5。客户还可充分利用MCU丰富的片上功能,包括可以应对终极IoT安全性挑战的支持强密钥管理的安全加密引擎(SCE)、一流的发射功耗和高灵敏度。RA4W1能提供出色的链路预算,支持更远距离的应用。
RA4W1 MCU的关键特性
集成Arm Cortex M4内核和蓝牙5内核,采用7mm x 7mm 56引脚QFN封装:单芯片RA4W1 48MHz MCU配备具有现场升级能力的512KB闪存、96KB SRAM,支持USB、CAN,以及瑞萨备受欢迎的电容触摸技术。产品还集成瑞萨的安全加密引擎(SEC),支持对称加密/解密算法、哈希函数、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理功能,包括密钥生成功能和MCU硬件相关的唯一密钥封装功能。
灵活配置软件包(FSP)的开放式架构使客户可以复用原有代码,并可与瑞萨及生态系统合作伙伴的软件示例相结合:用于RA MCU的FSP可加快实现连接和安全等复杂功能。集成FreeRTOS和中间件,为开发人员提供先进的设备到云端的连接选择。这些开箱即用的功能也可以被其它的RTOS或中间件替换和扩展。
健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。
设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。
与其业界领先的上一代产品相比,HSP 3.0在集成ECG方案中增加了光学SpO2测量和干电极测量能力。该平台可以使终端方案监测心脏和呼吸问题,用于管理慢性阻塞性肺疾病(COPD)、传染病(例如COVID-19)、睡眠窒息症和动脉纤颤(AFib)等疾病。
