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输入端之间有1个具有9通道输入可配置模拟多路开关AMUX

发布时间:2022/11/25 19:11:28 访问次数:245

MD5算法以对任意长度消息多次循环迭代的散列运算,最终形成16 Byte报文摘要。这个摘要对文本具有唯一性,可作为认证码。在目标计算机的计算速度下,这个摘要是难于破解的。

MD5算法要求对任意长度报文进行填充,构成N×64 Byte消息分组,N为整数。其中每一分组又划分为16个4字节子分组。

填充数据分2步。首先,填充使得数据位长度恰好为(N×64-8)Byte的数,即在报文有效数据后补1个0x1,其它补0x0至满足上述要求。然后,再后补上8字节(64位)的报文数据长度(填充前字节数)。这样,数据就被填充为64Byte(512bit)的整数倍。

上海德懿电子科技有限公司  www.deyie.com

F020采用TQFP100封装,芯片引脚有8个(引脚18~25)专用于模拟输入,是8路12位ADC的输入端。每路12位的转换精度都是其自身的±1LSB(最低位)。

实际上,对于12位逐次逼近寄存器型(SAR)ADC只有1个,在它与各输入端之间有1个具有9通道输入的多路选择开关(可配置模拟多路开关AMUX)。

AMUX的第9通道连接温度传感器。在F020中,12位ADC称为ADC0,另有8路8位在系统可编程(ISP)的ADC电路称为ADC1。其8个外接引脚与P1口复用,片内结构与ADC0相近,只是转换的位数为8位,转换精度为8位的±1LSB。

串行时钟芯片的内部结构,它包含I/O控制器、移位寄存器、命令及逻辑控制器,表态RAM、实时时钟、计数器、晶振等部分。

RTC-4553的引脚图。CS0为片选脚,低电平选中;WR为读写使能口,高为读,低为写;L1~L5为工厂出厂调整精度和测试用,使用中悬空;CS1为芯片掉电检查口,可直接与系统电源连接,芯片测到该口为低时,自动进入低功耗状态;SCK为时钟口,SIN为数据输入口,SOUT为数据输出口。

另外,芯片还有1个时钟信号输出口TPOUT,该口可输出1024Hz或1/10Hz的信号,以供检测芯片的时钟精度所用。


来源:21ic.如涉版权请联系删除。图片供参考

MD5算法以对任意长度消息多次循环迭代的散列运算,最终形成16 Byte报文摘要。这个摘要对文本具有唯一性,可作为认证码。在目标计算机的计算速度下,这个摘要是难于破解的。

MD5算法要求对任意长度报文进行填充,构成N×64 Byte消息分组,N为整数。其中每一分组又划分为16个4字节子分组。

填充数据分2步。首先,填充使得数据位长度恰好为(N×64-8)Byte的数,即在报文有效数据后补1个0x1,其它补0x0至满足上述要求。然后,再后补上8字节(64位)的报文数据长度(填充前字节数)。这样,数据就被填充为64Byte(512bit)的整数倍。

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F020采用TQFP100封装,芯片引脚有8个(引脚18~25)专用于模拟输入,是8路12位ADC的输入端。每路12位的转换精度都是其自身的±1LSB(最低位)。

实际上,对于12位逐次逼近寄存器型(SAR)ADC只有1个,在它与各输入端之间有1个具有9通道输入的多路选择开关(可配置模拟多路开关AMUX)。

AMUX的第9通道连接温度传感器。在F020中,12位ADC称为ADC0,另有8路8位在系统可编程(ISP)的ADC电路称为ADC1。其8个外接引脚与P1口复用,片内结构与ADC0相近,只是转换的位数为8位,转换精度为8位的±1LSB。

串行时钟芯片的内部结构,它包含I/O控制器、移位寄存器、命令及逻辑控制器,表态RAM、实时时钟、计数器、晶振等部分。

RTC-4553的引脚图。CS0为片选脚,低电平选中;WR为读写使能口,高为读,低为写;L1~L5为工厂出厂调整精度和测试用,使用中悬空;CS1为芯片掉电检查口,可直接与系统电源连接,芯片测到该口为低时,自动进入低功耗状态;SCK为时钟口,SIN为数据输入口,SOUT为数据输出口。

另外,芯片还有1个时钟信号输出口TPOUT,该口可输出1024Hz或1/10Hz的信号,以供检测芯片的时钟精度所用。


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