- 对于IT专家而言,网络安全无疑是最重要的的话题之一。即便是对安全工程师、首席信息安全官、首席信息官、甚至首席执行官也是一样。 网络安全的关键问题在于:“究竟如何才能提升安全性?”其答案就在于“增强串联安全工具的部署”。在遵循PCI-DSS标准与HIPAA监管要求方面,串联安全工具部署也许并不十分重要,但它对提升安全架构的防御效果来说,却是必不可少。 关于IT专家如何改进企业串联安全架构,可被归纳为以下五项举措: 1. 在网络与安全工具之间安装旁路交换机,以提高网络可用性与可靠性 2.
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HIPAA PCI-DSS
- 传统的CAN通信仅局限于PC机与电气导线连接的现场应用,面对当今移动设备大规模占据生活中的各个领域,我们CAN通信也不能固步自封,在无线与APP应用领域,使用手机等移动设备监控CAN总线成为未来一个趋势。
自1990年奔驰公司发布了第一辆使用CAN-bus通信的轿车之后,CAN-bus便成为了通讯界里一颗闪亮的星星,在车载设备的通讯中更是一枝独秀。但面对目前这快速发展的新世界,传统应用方案下的线缆组网,PC机监控已无法满足我们新时代的需求,限制了CAN-bus通信的应用场合。
如果说手机的
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CAN-bus WiFi
- 楷登电子(美国Cadence 公司, NASDAQ:CDNS)今日宣布,业界首款支持全新 PCI Express ® (PCIe®)5.0 架构的验证 IP(VIP)正式可用。结合 TripleCheck™ 技术,Cadence® VIP 旨在帮助设计师快速执行基于 PCIe 5.0 标准的服务器和存储器的系统级芯片(SoC)设计的完整功能性验证,确保产品功能符合设计初衷。
如需进一步了解基于PCIe 5.0架构并采用TripleCheck技术的Cadence
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Cadence PCI
- CAN-bus家族中有三大成员,分别是高速CAN、容错CAN、单线CAN。其中容错CAN又叫低速CAN,它与最常用的高速CAN有什么异同呢?这里将与大家分享下对容错CAN的认识。 一、容错CAN的起源 1986年Bosch在SAE(汽车工程人员协会)大会上提出CAN总线概念,CAN总线率先在汽车电子行业孕育。随后的1987年Intel推出第一片CAN控制器芯片82526,由此点亮CAN总线发展的星星之火。六年之后CAN国际标准ISO11898/ISO11519发布,CAN总线在通信领域的燎原之势由
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容错CAN CAN-bus
- CAN-bus起源于汽车总线,目前被广泛应用于环境复杂的工业现场,因此必要的总线防护是主板及设备安全的重要保障。今天这里跟说一说CAN总线防雷防护设计。
从广义上讲防雷包含两个概念,一是防雷击二是防浪涌。雷击是雷雨云中电荷瞬间释放的现象,它能在周围引起高能、瞬变的电场及磁场。浪涌包括浪涌电流、浪涌电压,它是指电路中瞬间出现超过正常工作电压、电流的现象,如图1,雷击又可分为直击雷、非直击雷,直击雷是雷电直接作用到物体上,非直击雷则是通过电磁场感生出电动势、电流作用到物体上 
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CAN-bus
- CAN-bus网络中原则上不允许两个节点具有相同的ID段,但如果两个节点ID段相同会怎样呢? 实验前,我们首先要对CAN报文的结构组成、仲裁原理有清晰的认识。
一、CAN报文结构 目前使用最广泛的CAN-bus网络标准是V2.0版本,该标准又分为A、B两部分,它们主要的区别在仲裁区域的ID码长度。其中CAN2.0A(标准帧)为11位ID,CAN2.0B(扩展帧)为29位ID。下表1为CAN报文结构:
表1 CAN报文结构
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CAN CAN-bus
- 在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。这里我们谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。 1.影响CAN总线节点数的因素 影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。 1)发送节点的CAN接口负载 为何考虑CAN接口负载? CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻
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CAN-bus CAN
- 电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。这种电力线通信技术是由电力通信系统有限公司研发而成,并因技术的革新被获得多项专利。
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PLC-BUS
- 每年,对高可靠性的电力线控制技术的潜在市场需求高达30亿美金。现有的和正在开发中的电力线通信技术可靠性并不高,而且在为客户节约成本方面也做的不够理想,还达不到欧洲中等住宅市场的需求。而PLCBUS技术拓展了更宽的市场领域,包括:家庭网络,灯光控制,HVAC,家居自动化,无线遥控控制,安防,家庭影院和因特网控制等等。
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PLC-BUS
- 电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。这种电力线通信技术是由位于荷兰阿姆斯特丹市的荷兰ATS电力线通信有限公司研发而成,它们致力于设计、开发和制造先进的电力载波家居控制技术,并因此技术的革新被获得多项专利。
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PLC-BUS 网络布线
- PCI Express是从PCI发展而来的一种系统互联接口标准。PCI和PCI-X都是基于32位以及64位的并行总线,而PCI Express则使用高速串行总线。PCI Express后向兼容于PCI,能够灵活地提供大峰值带宽。
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PCIExpress PCI FPGA
- 如图 2 所示,即 PCI Express 的层次体系结构。它保持了与 PCI 寻址模式(加载-存储体系结构且具有单层地址空间)的兼容性,从而保证了所有现有的应用程序和驱动操作无需改变
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PCIExpress PCI
- 本白皮书主要着眼已经得到广泛采用的PCI 总线的成功优势所在,同时详细介绍下一代高性能I/O 互连技术PCI Express 它将作为标准的局域I/O 总线被广泛应用于未来各种计算机平台
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PCI PCIExpress
- 随着信息技术的发展,基于微处理器的数字信号处理在测控、通讯、雷达等各个领域得到广泛的应用。被处理的模拟信号也在向高频、宽带方面发展,但这需要高速、高分辨率的数字采集卡以将模拟信号数字化。美国国家半导体公司新推出的系列高速、高分辨率模/数转换器(如CLC5958)就非常适用于需要高速、高分辨率的信号采集系统。
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CLC5958型 A/D转换器 FPGA PCI
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