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集成物联网

广泛的市场采用所必需的构建块

作者:

Kaivan Karimi,Atmel 无线解决方案部门副总裁兼总经理

Pierre Roux,Atmel 无线解决方案部门产品营销总监

Andreas Eieland,Atmel 高级产品营销经理

Espen Krangnes,Atmel MCU 产品营销部门高级产品营销经理

Henrik Flodell,Atmel 研发工具部门高级产品营销经理

Bill Boldt,Atmel 加密产品部门高级产品经理

连接起来

预计到 2020 年,互连器件将达到 500 亿,物联网 (IoT) 有望将各式各样的工业用电器和家用电器连接到云服务提供商。其目标是让互连器件(例如个人健身腕带)生成的数据可自动上传到云。这样我们就可以追踪并分析身体重要部位和性能测量结果,如心率、热量消耗、步行距离和睡眠时间。

通常情况下,从小器件上(在本例中为健身腕带,由于该器件位于云的数据收集路径的最边缘,所以还常称为“边缘”器件)获取的数据将会通过智能手机应用上传。智能手机会以可视方式呈现

数据,如果要求实时呈现,智能手机将作为网关进一步将数据上传至可对历史趋势和性能比较进行分析的基于云的服务。在本例中,数据分析可能在健身腕带中进行,也可能在智能手机中

进行,具体取决于其设计。当然,并非所有数据都最终位于云中,智能手机也可能存储所有数据并执行分析。数据是否传输到云应用取决于用户以及他们自己的应用喜好。

图 1 - 影响我们生活的方方面面的 IoT

健身腕带只是所有家用电器和个人技术器件都将互连在一起这一发展趋势的一个例子。图 1 说明了 IoT 是如何影响我们生活的方方面面的,从健身腕带和智能手表这样的可穿戴器件到个人健

康监测仪,IoT 让我们进入了连接状态。我们的住所和白色家电也逐渐成为 IoT 边缘节点的候选者。智能家居概念正在快速流行,在智能家居中,电量消耗由位于家中的智能网关仔细监视,可以对家电进行远程控制。可以与能源提供商协商在夜间采用低成本电价的家电(例如洗衣机)很快将会推出。智能恒温器、远程照明控制以及安全传感器(例如烟雾和一氧化碳探测器)已经成为家庭自动化系统中的边缘节点器件。边缘节点帮助用户节能,同时又提高了舒适度,这是因为所有一切都更加智能化了。当然,我们的汽车及其内部的技术也在进入连接状态。发动机和动力传动系监视、安全性能以及一系列的交通信息举措(例如欧盟实施的“C2C/C2X 车间互联”)都将确保我们的旅程更加安全和便利。

同时 IoT 将为我们提供比之前更多的数据来进行监视、了解趋势并进行分析,这也将开辟激动人心的全新商业模式。同样,互联网也为零售业带来了巨大的变化,例如脱媒,即消费者可直接从制造商那里购买,IoT 使得产品和服务制造商可以使用完全不同的推销方式来销售其产品和

服务。以汽车保险为例。过去,新获得驾照的年轻驾驶员面临着巨大的保险费用。但是,英国一些保险公司的举措使这一费用变得可以负担得起,他们在车中安装一台配有 GPS 的“黑匣子”,用来记录并测量车速、制动压力和转向力。如果谨慎驾驶并在限速内行驶,则保险公司可以向这些理智且体谅他人的年轻驾驶员收取公平的费率。其他尚未投入市场的构想还包括以类似方式收取轮胎费用。监视行驶距离、车速、加速和制动力将允许轮胎公司以租赁使用方式而非完全购买方式收取轮胎费用。

毫无疑问,IoT 让我们所有人都能够在生活中获得更多信息。IoT 还促使产业公司提供产品和服务的方式以及针对产品和服务进行收费的方式发生重大变化。对于消费品,IoT 允许公司制定以个人为基础的产品和服务价格。

使 IoT 运转起来

在第一次检测中,IoT 边缘器件的要求似乎与其他基于微控制器 (MCU) 的研发项目相同。MCU 从您的一个或多个传感器读取数据,然后在将数据发送到其他应用或导致另一事件(例如打开

电机)之前可以在本地对数据进行处理。但是,需要决定如何与这些其他应用进行通信。有线、无线和电力线通信 (PLC) 是常用选项。但是,您必须考虑到许多 IoT 器件是由电池供电的,这意味着其功耗要尽量保持在低水平,以延长电池寿命。考虑到所连接器件的安全性问题时,也会加深复杂性。这不仅仅是所传输的数据的安全性,还要确保您的器件无法克隆,并且也不允许未经授权的应用在其上运行。

IoT 的基础结构

边缘节点与网关通信,边缘节点与其他边缘节点通信,以及边缘节点与基于云的服务提供商直接通信,这都为开发人员带来了许多挑战。首先也是最重要的是投放市场的时间。身负使基于 IoT 的产品进入市场的商业压力,开发人员正在寻找方法通过使用供应商提供的包括大多数相关软件和预认证无线收发器的参考设计来使设计走上快车道。一些领先的研究组织的调查表明,该趋势的另一个方面是,到 2019 年,50% 的 IoT 解决方案将由组建时间不足三年的开发组提供。这意味着将会出现大量设计 IoT 器件的组织,但他们没有大型的已建立的工程团队和资源的

优势。

对于目前的许多可穿戴设计来说,智能手机已成为选定的网关。该模型不仅可以提供到云服务提供商的较远距离连接,还使得用户能够查看和分析数据。当然,还有很多其他与云进行通信的方式,例如使用 Fiber & DSL 利用本地 ISP 网络(通常是最经济高效的方式)、电力线通信、卫星和其他类型的广域网 (WAN) 连接。在所有情况下,都将使用新一代智能网关的层次结构与各种类型的边缘节点器件进行通信(使用短距离连接技术),进行汇总、分析并提供服务,并且在必要时使用 WAN 通信技术将数据发送到云。

蜂窝仍然被认为是一种可行的远距离通信“管道”。但是,随着时间的推移,将逐渐采用更适合

IoT 类型的应用的新一代 WAN 连接来处理与云之间的大多数的 IoT 通信。同时,对于许多IoT 设计而言,可靠的蜂窝信号路径的建筑物内可用性可能会成为一个重要问题。对于越来越多的 IoT 应用,特别是不需要在本地对生成的数据进行解释的非可穿戴式应用和更多的工业 IoT 应用,对不同类型网关的需求越来越大。智能网关的概念在通向云服务提供商的边缘节点数据的安全服务交付基础结构(见图2)中扮演着重要角色。

图 2 - 安全的服务交付基础结构

这样的智能网关(或分层网关),不仅用来通过与云之间的远距离 WAN 通信,从而提供边缘节点的短距离通信,而且还能够存储、解释和操作来自边缘节点的数据。大体来说,短距离通信包括 802.15.4(ZigBee、6LoWPAN、无线 HART、ISA-100 等),蓝牙/BLE、低功耗 Wi-Fi。许多其他发展中的标准,例如使用子 GHz ISM 频率的 802.11ah,正在蓄势待发,因此,设计人员需要跟上它们的采用。图 3 显示了这样的智能分层网关的工作原理示例。

图 3 - 分层网关框图

IoT 的构建块

幸运的是,无论您想开发何种类型的 IoT,关键的构建块都是相同的。

图 4 - IoT 的构建块

如图 4 所示,任何 IoT 设计的核心都将包括一个嵌入式处理器件,可能包括一个或多个

传感器,包括通常基于无线的连接,最后并且可能是最重要的,还要包括器件安全性。支持所有这些块将构成一个全面且完全集成的工具链生态系统,该生态系统将使开发变得容易,并加快投放市场的速度。处理能力的强弱和传感器的数目将通常取决于边缘节点的类型。

对于开发人员而言,需要在早期阶段考虑许多相互关联的决定。例如,当考虑可穿戴项(例如健身腕带)的要求时,电池寿命肯定是一个主要的考虑事项。根据产品规格,腕带可能需要一个显示屏,而更高端的器件可能需要实现用户界面的触摸控制。健身碗带通常将使用手机作为网关,因此蓝牙低能耗 (BLE)(aka 蓝牙智能)连接就足够了,而更先进的智能手表可以使用低功耗 Wi-Fi 和 BLE。还需要注意器件的运行方式。应该多久读取一次数据?应该以什么频率向网关转移

数据?要最高功效地使用器件,需要以什么频率使无线链路保持活动状态?是否应该仅在要显示数据时对数据进行处理,在读取时不进行处理?因为在寿命剩余期间,需要进行一些权衡并且所有这些决定都将影响功耗。对于要使 IoT 产品在最短时间内投放市场的开发人员来说,选择适合最广泛的 IoT 应用的一家基础构建块供应商是最重要的第一步。

IoT 设计简单性

凭借二十年积累的微控制器、触摸控制、安全性和无线方面的专业知识,Atmel 提供了最广泛的适合纳入到 IoT 设计中的器件组合 — 不管设计有多简单或多复杂。今天,在成千上万的

消费品、工业和汽车解决方案中都可以发现 Atmel 微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 的

身影。创客群体也已开始采用 Atmel 技术,他们使用 Atmel? AVR?和 SAM 微控制器器件作为许多 Arduino 单板机平台的心脏。深受时装设计人员喜爱的 Arduino Lilypad 使用了 Atmel ATmega168 微控制器,并且已开始在最初的某些可穿戴式电子织物服装中使用。

Atmel 提供了基于世界上最流行的 8 位和 32 位架构(Atmel AVR 和 ARM)的最广泛的 MCU 和 MPU 产品组合。可以免费下载的Atmel Studio 6 生态系统同时支持这两种架构,该生态系

统包含许多嵌入式开发工具和一个强大的称作Atmel Software Framework (ASF) 的软件库框架。

基于 Atmel AVR 和 Atmel ARM?的器件内置有一些 Atmel IP,例如 picoPower?和Sleepwalking。Atmel picoPower 技术使得器件可以从头开始设计以实现最低的功耗。这包括了

低泄露晶体管设计、工艺几何数据、灵活的时钟和睡眠模式。Atmel picoPower 器件可以降到

1.62 VDC 运行,仍然能够维持所有功能。使用最深睡眠模式中的短唤醒和多个唤醒源,picoPower 可以确保设计尽可能节能。Sleepwalking 为 picoPower 添加了外设智能。它允许外设确定传入的数据是否需要使用 CPU。Sleepwalking 定义了唤醒事件。它允许微控制器进入深度休眠,并且只有当发生预定义的事件时才醒来。CPU 不再需要检查特定的条件是否存在或者

地址匹配是否为真。使用 sleepwalking,外设会执行检查并且只有当符合某个有效条件时才会将CPU 唤醒。

简单易用的 AVR

Atmel AVR 微控制器系列同时提供了集成度很高的 8 位和 32 位低功耗器件,这些器件都基于Atmel 单周期 RISC 微控制器核心创新。8 位性能高达 1.0 MIPS/MHz、32 位性能高达 1.5 MIPS/MHz 并且时钟速度高达 66 MHz,AVR 系列带着小而强大的 6 管脚 Atmel tinyAVR?系列 MCU 到来了。针对高级 C 代码开发而设计,AVR 指令集和 CPU 设计已经过优化,以达

到代码最简洁、执行速度最快的效果。单周期指令执行和高代码密度的组合提供了仍领先于行业的计算性能和低功耗的整体包。

高性能且高效能的 Atmel 8 位 MCU 有三个系列:入门级 tinyAVR、中端 megaAVR?以及最

新的 AVR XMEGA?。

tinyAVR 器件针对在小型包中要求性能、高功效和易用性的应用进行了优化。该器件能够在

0.7V 电压下工作,并且集成了 ADC、闪存、EEPROM、欠压检测器和芯片上调试,可以实现快速、安全、经济高效的线路中升级。

中端 megaAVR 较适合需要大量代码的应用。性能高达 20 MIPS,中端系列在存储器、管脚数和外设方面提供了很多选择,包括专用选件,例如 USB、LCD 控制器、CAN、LIN 和功率等级控制器。

AVR XMEGA MCU 由各种基础块构成,包括 AVR CPU、SRAM、闪存、EEPROM 和许多外设。AVR XMEGA 指令集还支持 16 位寄存器访问和 ALU 32 位运算。该系列的一个关键功能是使用省电的外设,该功能是通过器件的高度创新的外设事件系统 (PES) 实现的。这是一组允许外设在不受 CPU 干预的情况下进行交互的功能。它允许外设直接向其他外设发送信号,确保响应时间短且 100% 可预测。当充分利用事件系统的功能时,可以将芯片配置为以很少的 CPU 干预执行复杂的操作,从而节省宝贵的内存和执行时间。

所有的 Atmel 8 位 AVR 器件都使用专有的 Atmel picoPower 技术,该技术包括进行了优化平衡的高性能、低漏电晶体管、低电压运行、各种能快速唤醒的低功耗/休眠模式并使用了硬件DMA。就 AVR XMEGA 器件而言,事件系统还卸除了 CPU 的工作负载。关键性能特征包括在1.8v 到 5.5v 电压下运行,工作模式下功耗为 22μA 每 MIPS,节电模式下为 0.1μA,省电模式下为 0.6μA(运行 32kHz 晶体振荡器),且唤醒时间小于 1us。

Atmel | Smart

通过采用 Atmel 微控制器创新技术,例如 picoPower、SleepWalking、PES 和极其成功的ARM 核心技术,Atmel 已经开发了基于 ARM 的Atmel | Smart? 系列微控制器和微处理器。基于 ARM 的器件是在各种 IoT 应用中的理想选择,旨在满足各种应用对高处理性能、低功耗和高速连接越来越高的需求。

Atmel | Smart 系列的闪存 32 位 MCU 包括使用了 ARM Cortex?-M0+ 和 ARM Cortex-M4 核心的器件。要想获得更高的性能,并且需要诸如 Linux 或 Android 之类的操作系统时,可以使用采用 ARM9 或 ARM Cortex-A5 核心的 32 位 MPU 系列。

低功耗 SAM D20/D21 系列具有运行频率高达 48 MHz 的 ARM Cortex M0+ 核心,并且适合于需要有限显示功能的低端应用,例如入门级别的可穿戴健身腕带。该系列以附带 16 KB 到 256 KB 闪存内存和 2 KB 到32 KB SRAM 的管脚输出包提供,同时还承载着可配置的I2C、USART、SPI 串行通信端口 (SERCOM)、12 位 ADC 和 10 位 DAC 和一个支持按钮、滑轮

和滚动条控件的自校准电容外设触摸控制器 (PTC)。增强的 SAM D21 系列还具有增强的定时器和计数器、全速 USB 和多达 52 个 GPIO。

对于受空间限制的 IoT 设计,管脚数量少的 SAM D10 和 SAM D11 系列是理想的选择。该器件以 14 管脚和 20 管脚 SOIC 或 24 管脚 QFN 包提供,承载着可配置的 SERCOM 端口、ADC 和 DAC、PTC 以及最高 16 KB 的闪存和 4 KB 的 SRAM。

基于 ARM Cortex-M4 的 SAM G 系列 MCU 适合中端 IoT 应用,还配备了浮点运算单元(FPU)。归功于其超低功耗特性,SAM G 器件在休眠模式下采用 SRAM 保留时功耗低至

7μA,唤醒时间少至 3 μs,工作功耗可以为 100 μA/MHz。该系列能够以高达 120 MHz 的频率运行,具备 512 MB 闪存和96 MB SRAM,有全面而灵活的外设集,包括I2C Master 和Slave、SPI、USART 和 UART。SAM G 系列以紧凑的 WLCSP 49 管脚规格打包,低至

2.84 x 2.84 mm,为 IoT 设计提供了可以批量传送大量传感器数据的理想选择。

对于高性能计算应用以及需要 Linux 或 Android 支持的应用,可以选择 Atmel SAMA5D3 微处理器系列,该系列同时具有高性能、低功耗和易用性。具有一个运行频率高达 536 MHz 的ARM Cortex-A5 应用处理器核心和一个 ARM FPU,SAMA5D3 提供了许多连接选项,包括以太网和 CAN、64 位内部总线和 32 位 DDR 控制器、ADC 和 32 位定时器。该设备还配备一个带图形加速器的 LCD 控制器、一个相机接口和一个最先进的加密引擎,可实现安全引导和高级加密标准 (AES)、三重加密标准 (DES)、安全哈希算法 (SHA) 以及真正的随机号码生成器(TRNG) 功能。图 5 显示了此设备的完整功能。

专门设计用于 IoT 应用的另一个微控制器是Atmel SAM R21 MCU。此微控制器是一个基于单芯片 32 位 ARM Cortex-M0+ 的器件,可提供集成的超低功耗 2.4 GHz 收发器,可用于 ZigBee 和其他 802.15.4 无线应用。SAM R21 能够支持最高 48 MHz 的运行速度以及高达 256 KB 的嵌入式闪存,可提供低功耗设计,所需电池供电不到 70 A/MHz。

图 5 – Atmel SAMA5D3 器件框图

SAMA5D3 除了一系列完整功能外,还提供一个适用于电池供电应用的低功耗解决方案。该器件在最高速度下运行时的功耗不到 150 mW,在低功耗模式下的功耗不到 05 mW。

SAMA5D3 的运行支持包括Android Jelly Bean 4.2.2 和 KitKat 4.4。Linux 支持包括 Atmel 分销和认证合作伙伴列表中的很多合作伙伴。

而且,Atmel AVR 和 SMART 微控制器和微处理器还提供业内最全面的器件集成和支持范围,可适用于所有 IoT 应用。

我们带您感知世界

不管怎样利用 IoT 应用,最常见的莫过于通过该应用感知世界,我们自己也是如此。健身腕带、加热控制器、智能仪表以及智能电话都配备了不止一个传感器,可测量温度、湿度、移动及消耗的能量。为了尽可能简单地将这些传感器连接到 Atmel 器件,该公司与世界领先的传感器制造

商(例如 Bosch、AKM 和 Intersil)建立了技术合作关系,并做出了一些成绩。无论是需要测量

或检测环境因素、加速和方向力还是光线和颜色,Atmel 及其合作伙伴都可以确保为您提供经过测试的传感器,并可随时在您的应用中提供 Atmel MCU 或 MPU。

为了进一步加快您的开发速度,Atmel 还提供可用于上述提到的控制器器件的很多评估板和工具包。例如,SAMD21 Xplained Pro就是一个评估板,适用于 SAMD21 系列基于 32 位 ARM Cortex-M0+ 的微控制器。图 6 显示了 SAMD21 和很多连接的模块附件。Atmel 与合作伙伴紧密合作,提供了一个具有丰富的硬件、驱动器和示例项目选择的环境。借助此环境,您可以大大加快开发进度,能够专注于开发极具特色的功能,并能够更快地将产品推向市场。

图·6 – 配备温度传感器的SAM D21 Xplained Pro 演示版,支持 WiFi,

并且连接了加密 CryptoAuthentication 模块

连接到云

据其精准定义,任何 IoT 设备都需要连接到 Internet。无论是通过智能电话等网关、智能网关还是通过 Wi-Fi 或其他标准直接连到云服务提供商,进行嵌入式开发的开发人员都必须创建该

连接。

多年来,Atmel 始终致力于提供单芯片无线 MCU,例如 ATmega64RFR2、2.4 GHz

802.15.4/ZigBee 收发器,现在,还提供一个新的无线 Atmel SmartConnect 解决方案系列,旨

在使 IoT 更易于连接。这个新系列补充并扩展了已经可用的 sub-GHz、蓝牙和 Zigbee 收发器的范围。

长期以来,在面临向 MCU 或 MPU 添加无线连接时,开发人员不得不应对很多挑战,例如,一起使用来自不同供应商的多个软件堆叠、天线和共存问题,就更不必说任一法规遵从要求了。Atmel SmartConnect 系列 Wi-Fi 网络和链路控制器旨在允许开发人员向几乎所有 IoT 设计添加“黑盒子”连接并增加简单性。

图7 – Atmel SmartConnect 连接方法

最近发布的两个 SmartConnect Wi-Fi 器件包括 WILC1000 链路控制器和 WINC1500 网络控制器系列。WILC1000 为开发人员提供了设计灵活性,该器件在片上系统 (SoC) 器件上提供无线收发器和链路控制堆叠,可链接到允许该网络堆叠的任何 Atmel MCU 或 MPU。WINC1500 则向 WILC1000 添加了网络堆叠功能。这两个控制器都已获得 802.11 b/g/n 标准的认证和

确认,最高 PHY 速率达到 72 Mbps。上面的图 7 说明了连接选项的范围。它们面向的是高数据速率和扩展范围的 Wi-Fi 应用。与主机的接口选项包括用于 MCU 的 SPI 和 UART 和用于MPU 的 SDIO。

WINC1500 封装包括 4Mb 堆叠闪存和很多省电和快速引导选项。对功耗敏感的 IoT 应用可通过使用以下四种状态而获益:配置、空闲监听、空闲和挂起。通过使用此方法,可节约可用的电源预算,其挂起状态仅耗电 4 μA 。WINC1500 的另一个极为有用的功能是能够无线 (OTA) 升级其固件。此方法适用于需要在应用使用寿命期间更新的设计。

Atmel 还发布了 WINC1500 初学者工具包(请参见下面的图 8),可帮助进行嵌入式开发的开发人员快速跟踪其设计。通过使用 SAM D21 Xplained Pro 开发板、WINC1500 Xplained 扩展板和一个 I/O 原型设计板,开发人员能够快速设计和测试其 IoT 设计的功能。Atmel CryptoAuth Xplained 扩展板使添加安全功能变得非常容易。项目示例已在 Atmel Studio 中提供,这使得完成该任务变得更加轻松。

面向创客和专业工程师的是最近发布的 Arduino

Wi-Fi shield 。而 Atmel 与 Arduino 间合作的又一

成果是可堆叠 Wi-Fi 101 shield ,该产品支持所有

Arduino 平台,还包括一个 Atmel

Crypto-Authentication? 器件,可以通过硬件身份

验证进行试验。经证实,Arduino 是很多 IoT 设计

的极为简单可靠的入门点,因此 Wi-Fi shield 将使

原型设计变得更加轻松。

与您的 IoT 应用进行交互

IoT 应用的类型和复杂性将确定是否需要任何人为交互,以及需要进行多少交互。简单的壁挂式恒温器可能无需交互,但更为复杂的可编程加热/空调控制器则可能需要很多其他交互来设置温度、区域和时间。Atmel 提供一款出色的电容式触摸控件解决方案,该产品已在许多工业、汽车和智能电话产品中得到广泛应用。基于创新的 Atmel maXTouch ? 技术,很多触摸传感控制器器件问世,应用于简单的按钮、滑轮和滑条控件乃至大型触摸屏应用。各种控制器器件(例如

mXT224T 和 mXT336T )适用于最大 4.5 英寸的屏幕尺寸,同时支持单点、双点或多点触摸检测的无源手写笔。这些控制器不仅支持手套触摸,同时具备抗水滴的防水检测能力,因此非常适用于高端可穿戴 IoT 应用。

图 8 - WINC1500 初学者工具包

在时尚前卫的产品设计中,Atmel XSense?触摸传感器能实现极窄的传感器节点跟踪和趋于零的纤薄产品边界,还可用于曲线触摸表面。下面的图 9 说明了利用 XSense 如何创新地将触摸控制表面融入到诸多消费应用中。

图 9 - 基于 Atmel XSense 的腕表设计示例

保护您的 IoT 设计

谈到 Internet,就一定绕不过安全性,而如果没有安全性,IoT 很可能不会被广泛采用。所有IoT 产品都需要尽可能具备最高级别的安全性。IoT 应用生成的数据需要受到保护,这是其一。有些设计(例如可穿戴应用)还会存储针对服务提供商的个人信息、身份以及登录详细信息,这些定会成为黑客的目标。同样,对正在控制其他设备(例如加热和空调系统)的 IoT 应用的访问能力会降低系统的完整性,还可能产生毁灭性的后果。此外,制造商需要保护其 IoT 设备,防止被克隆或仿冒出售,从而保护其品牌资产并维护潜在的收入流。安全性需要使用如图 10 所示的分层法。

图10 – Atmel SmartConnect IoT 分层安全解决方案

为了实现此安全性,Atmel 提供一款涵盖业内应用最广的硬件身份验证和加密的器件,该器件包含久经验证的密钥保护方法,不仅能限制访问,还可提供密钥的生成和管理。在保护密钥方面,硬件密钥存储比每次仅软件存储要更有效。Atmel 加密器件可与 SHA256、AES128 或

ECC256/283 加密技术一起使用,并提供具成本效益的优化性能,适用于最广泛的 IoT 设计和解决方案。开发人员有诸多经过充分测试的硬件评估工具包可以使用,再加上 Atmel 内置的加

密工程,他们无需成为加密专家。此外,器件上还采取了硬件措施,以进一步保护安全性。这些措施包括整个 CryptoAuthentication 器件的金属屏蔽、无探针/测试点以及篡改检测算法。除了离散的加密身份验证器件之外,很多 Atmel 微控制器(例如 SAMA5D3)还提供片上加密引擎。

创建、配置和连接

上述创建 IoT 设计并将其推出市场的构建块通过 Atmel 的软件开发工具生态系统而融为一体。在嵌入式处理、传感器、连接性、触摸控制和安全性等构建块之间访问的环境即为 Atmel Studio 6 集成开发环境。Studio 6 提供针对所有 Atmel AVR 和 SMART 器件的器件支持、评估/开发工具包并使用 Atmel 系统内调试器产品实现无缝连接,使得嵌入式开发人员可以专注于焦点问题。Studio 6 中集成了Atmel Software Framework (ASF)。ASF 提供一个项目向导,可基于丰

富的 Atmel 入门工具包、评估和开发板创建可随时运行的项目示例。ASF 还提供外设驱动程序和通信栈。

Xplained Pro 系列评估板为软件工具提供了辅助,其为您提供了在数分钟内开始设计基于 MCU 的新应用所需的一切。通过嵌入式调试器可实现轻松连接,将它们连接到运行免费 Studio 6 开

发环境的 PC。ASF 提供丰富的软件驱动程序和组件的情况下,一系列硬件扩展板帮助您轻松访问 MCU 的所有功能。评估工具包价格低至 39 美元,您即日起便可开始使用 Studio 6 开发您的 IoT 设计。

除了 Atmel 提供的硬件和软件工具之外,很多论坛也可以帮助您与同行的开发人员交流,从而

最大限度地缩短设计时间或获得设计活动支持。这当中包括热门的 AVRFreaks,即 Atmel AT91 ARM 器件社区,此外还有一系列其他论坛和讨论组。

Atmel 解决方案也得到了很多合作伙伴和第三方设计组织的大力支持。无论是设计中需要实时操作系统 (RTOS) 还是希望雇佣设计顾问帮助创建 IoT 设计,您都可以随时获得众多帮助。

喜欢基于领先的 Arduino 平台进行设计的开发人员和制造商,也有众多扩展板、社区站点和 IoT 项目构想可供您选择。

为您带来无限可能

IoT 将会以颠覆以往的全新方式,使我们与科技紧密相连。对于消费者和公司而言,它很可能会为经营业务和提供服务提供一种全新的、令人振奋的方式。希望设计这些新产品和服务的组织(其中很多都是初创公司)都亟需在尽可能短的时间内令其产品在市场中立稳脚跟。为实现尽快投放市场的目标,负责交付成果的工程团队所承受的压力更是无须赘言。他们的当务之急是选择供应商,该供应商须能提供久经验证、备受信任且集成的处理器、连接和安全器件组。

Atmel 的解决方案通过打造比以往功能更强大、更智能、更高能效、更低成本以及更多种类的产品,为客户创造无限可能,帮助客户引领他们所服务的市场。物联网是一个联网设备的数量将赶超人口数量的高度智能的互连世界,而 Atmel 是这个世界的核心力量。Atmel 微控制器及其支

持产品可以应用于很多 IoT 细分市场,包括工业、消费、通信、计算、汽车以及其他行业。

Atmel Corporation1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA T: (+1)(408) 441.0311 F: (+1)(408) 436.4200 │https://www.sodocs.net/doc/a815442608.html,

? 2014 Atmel Corporation. / Rev.: Atmel- 0776_Corporate_IOT_WhitePaper_CS_112014

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