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TTL、LVDS、TMDS

这种屏要求AD驱动板输入单口或双口6位//8位的三基色的TTL电平,所以连接线用得比较多,一般用FX8系列的连接头比较多,有60PIN/70PIN/80PIN, 80PIN接口如图1所示。比较早期的有DF9B -31P (HIROSE)/DF9B -41P(HIROSE),连接跳线显得相对比较麻烦一点。MITSUBISHI和ACER公司的屏有好多是用两根45PIN和35PIN扁平电缆,即IL-FHR-45S -HF (JAE)和IL -FHR-30S-HF (JAE)连接,早期的IBM也有单用一根50PIN的扁平电缆连接。图右边就是80PIN (AULM150X2M)TTL接口的屏。TTL接口脚较多,一般在41针以上,比较容易辨别。目前市面上看到最多的TTL接口针数为120针。常使用的3501型驱动板一般都是通过扁平排线和扣板与屏连接的。

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开发板通用刷机教程

这是STM通用的刷固件方法,不仅仅适用于.Net Micro Framework,支持我们当前所有板子,包括阿波罗、探索者和雅典娜三个系列。     单片机可以看做是CPU、内存和硬盘的集合体,其中的Flash就是硬盘,RAM就是内存。我们所谓的刷机(刷固件)就是把系统(固件)安装(刷)到单片机上。固件一般是bin文件,也有hex。传统单片机程序,系统程序和用户程序都混在一个bin里面,而我们的MF,一般刷TinyCLR.bin,然后用户程序通过另外的软件刷进去(比如MFDeploy和vs2010)。     一 般的单片机都有专用的固件烧写设备,比如51的编码器,TI和STM的JLink和ULink等。探索者一号二号上都有一个20P(10*2)的方形插 座,那就是给JLink等用的JTAG接口,我们用C写单片机程序,或者移植MF的时候,用的就是它,方便刷写,还可以调试。只是这些设备都不便宜,最便 宜的JLink也都七八十块钱,所以一号二号都没有配。     STM单片机为什么能通过串口刷写固件呢?其实那是因为STM单片机片内Flash里面有一段只读的程序,称为系统程序,那是不可覆盖的,它就是专门用于通过串口读写片内Flash。一般STM开发板上都会有Boot0/Boot1两组跳线,每一组有3根针,跳线帽连接其中两根,另外一根空出来。我们只需要把Boot0的跳线帽换到另一边,中间那根针连接本来空着的那一根,即可设置单片机从系统程序启动。 (注意:以下所有接线操作,包括跳线操作,都必须在断电的情况下进行,最后才接上供电)     探索者一号的Boot跳线在JP8/JP9(如下图),默认两个跳线都是接右边两针,JP8(上面一个)是Boot0,把跳线帽改为接左边两针。(记住原来的接法,刷了固件以后要复原的)

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基于欺骗的Web认证扩展

该文为发表于AsiaCCS 2021的Click This, Not That: Extending Web Authentication with Deception。许多日常使用的Web应用账号中都存有用户的敏感信息,为了保护这些敏感信息,常见的防御手段就是设置密码(有时是唯一使用的防御手段)。由于大部分用户不倾向于设置复杂的强密码,并且经常在多个不同的Web应用中使用相同的账号名和密码,密码的保护能力是存在不足的,而结合手机号、指纹等的多重身份认证系统(MFA)会在一定程度上降低应用的易用性。因此,在本篇论文中,作者提出了一种基于欺骗的身份认证扩展方法。简单来讲,作者定义了两组在用户使用密码登录后需要立刻进行的动作和不要进行的动作以确定登录的用户是否为本人或受信任的人,分别命名为登录仪式和网络绊线。由于每个Web应用之间存在区别,且该方法在不同的应用中是不同的,并且由于其设计源于用户的正常行为,所相较于MFA的认证扩展模式,可以更少干扰用户的使用。

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基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块的热电阻温度采集「建议收藏」

这里主要介绍一下铂热电阻,Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候,它的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长。 国标热电阻主要接线方式有三种: 二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻R,电阻R的大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。 三线制:在热电阻根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,三线制是工业过程控制中最常用的引线电阻。 四线制:在热电阻根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

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