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意法半导体为Ellipse 名列前茅的无电池的动态卡验证模块提供保护和电源

意法半导体为Ellipse 名列前茅的无电池的动态卡验证模块提供保护和电源

作者:开云网站1970-01-01 08:00:00

  金属卡、安全和身份验证方案的先行者 CompoSecure,选用Ellipse的基于 ST 能量收集安全微控制器的卡验证技术,推出首款 EVC Ready™ 金属支付卡

  2023年10月26日,中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST为金融科学技术创新者 Ellipse World公司 (Ellipse) 提供能量收集安全微控制器,以增强卡支付的安全性。CompoSecure(纳斯达克股票代码:CMPO)公司将推出首款采用 EVC 技术的金属卡,这一创新的支付解决方案将提升支付体验,增强用户保护功能,意法半导体 ST31N600芯片的幕后支持功不可没。

  Ellipse 选择 ST31N600 安全微控制器作为无电池 EVC(Ellipse验证码) All-In-One™ 动态 CVV(卡验证码)微模块的关键组件。EVC All-In-One是标准尺寸 EMV 微模块,能够让卡制造商在卡上模块背面安装三位数的卡验证码显示屏。每次在实体 POS 终端机或 ATM设备上用卡支付时,卡验证代码都会变化,也可以用手机按需刷新卡验证码,新码可用于后续在线或无卡交易,大大降低错误拒绝交易和欺诈性无卡活动的风险。

  当与 STPAYTP1x 配合使用时,EVC All-In-One为EMV支付交易增加一份安全保障。ST31N600负责收集读卡器辐射的电磁能量,为整个电路供电。该解决方案无需电池,从而简化了制造流程,并节省了成本。

  意法半导体网络安全产品营销总监 Laurent Degauque 表示:“ST31N600 是智能卡取得巨大进步的起点,具有强大的安全性和功能性,能轻松实现易用的创新的支付验证机制。”

  Ellipse 总裁、首席执行官 Cyril Lalo 表示: “选择与 ST 合作的决策为我们开发 EVC All-In-One微模块打下了了最坚实的基础。 ST31N600在一个节约空间的低功耗芯片上集成安全处理器、非接触式通信和能量收集功能。这使我们也可以将 EMV 的保护范围扩展到电子商务,并向市场推出新一代连接现实世界和数字世界的支付模块。

  CompoSecure 首席运营官 Greg Maes 表示: “Ellipse EVC All-In-One微模块基于意法半导体的 ST31N600芯片,为用户所带来的先进安全性、便利性和安全感,使我们也可以将卡设计风格与材质完美融合。”

  ST31N600 基于最新一代Arm® SecurCore™ 安全微控制器架构,符合接触式和非接触式支付卡行业标准,包括 EMV ISO 7816、ISO 14443 和 ISO 18092。SecurCore SC000 芯片包含强大的安全功能,有助于防御抗先进的攻击手段。该芯片集成硬件加速器,能轻松实现高级加密功能,还支持生物识别应用。研发人员可以安全地连接很多类型的外围设备,例如,屏内指纹传感器或配套芯片,给卡引入增值功能。

  ST31N600现已量产。咨询价格,申请样片,请联系当地的 ST 销售办事处。

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  下一篇:ADI公司和宇通集团推出首款面向电动重型车辆市场的无线电池管理系统

  高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前 模块电源 技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被大范围的应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管正激电路的工作原理及优点,同时详细的介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。 双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可大致分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,以此来实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流。在复位过

  设计 /

  全球对可充电电池的需求在过去10年左右呈指数级增长,因为它们需要为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表和健身追踪器等慢慢的变多的便携式电子设备提供动力。为了更有效地工作,可充电电池应该具有较高的单位体积内的包含的能量,同时也应该是安全、稳定和环保的。 虽然 锂离子电池 是目前最广泛使用的可充电 储能 系统之一,但它们含有易挥发的有机电解质,这大幅度的降低了它们的安全性。 最有希望替代 锂电池 的是基于不易燃和低成本的水基电解质的电池,如铅酸电池和锌锰电池。这些电池有许多优点,包括安全性更高、生产所带来的成本更低。然而,到目前为止,它们的性能、工作电压和可充电性与 锂电 池相比都有一定的局限性。 天津大学高级陶瓷与加工技术教育部重点实验室、天津

  磷酸锰铁锂电池即将迎来爆发,最新公布的产能规划和装机时间显示,磷酸锰铁锂电池即将成为一匹动力电池领域“黑马”。而这种比磷酸铁锂多了一个字的磷酸锰铁锂性能不可以小看,它的优势主要有三点,性能比磷酸铁锂更好,成本比三元电池更低,而安全性和磷酸铁锂是一样的。 因此,磷酸锰铁锂电池被外界誉为是磷酸铁锂电池的下一代升级版本,其通过在磷酸铁锂电池中引入了锰元素,进一步提升了电池的单位体积内的包含的能量和电压性能。此外,磷酸锰铁锂电池它不仅仅能够适用于动力电池领域,也能够适用于储能领域,这就从另一方面代表着在多个领域中,两条腿走路具有强大的市场需求。目前,国内磷酸铁锂电池厂家的巨头们,包括是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等等都正在积极开展磷酸锰铁锂电池战略布局,同时众多的电

  “黑马”冲出,正在拳打脚踢 /

  由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要最大限度地考虑各种故障状态的保护的方法,以提高电路的可靠性,以此来降低返修率。PTC 能轻松实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串联的表面贴装保险丝则是实现负载过流或断路故障保护。 如图为LangTuo Electronics可用于开关模式电源供应(SMPS)和LED 驱动输入输出的综合保护机制。 PPTC 也是一种过流保护器件,能安装在同电源输入串联的位置上,用来防止电路短接、电流过载或者用户误操作引起的危害。另外,在输入端放置

  方案介绍 /

  1 前言     当今在电子科技类产品设计与制作的完整过程中,人们很关心的是如何迸行电子科技类产品的静电放电保护。因为它是提升产品的耐受性并关系影响整个电子工业长期发展的重要问题,所以静电破坏与促使静电放电(ESD)保护己显得日益重要。这是因为随着近来零件小型化与半导体高集成化趋势,其静电放电而引起的电路或器件的静电破坏已成为一大隐患的技术问题。静电破坏隐患问题是怎么样产生的呐?     众所周知,MOS结构的IC、FET及高频器件等产品对静电非常敏感,容易受到静电破坏。其MOS器件比双极器件更易遭受到ESD破坏,并且随着制造工艺尺寸的每一次缩短而更加脆弱。由于随着IC制造工艺从500nm左右演变到90nm和更小尺寸,集成器件的击穿电压已大

  技术与新装置的应用 /

  近年来LED灯封装技术和散热技术的持续不断的发展,LED灯的稳定性已达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是那些山寨厂家的产品,根本原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的根本原因,也就是说,LED灯驱动电源慢慢的变成了LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命,所以,电子发烧友网小编跟大家一起来分享LED灯驱动电源的七大经验。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常出现故障的是灯头——高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库少数的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。

  七大经验 /

  汽车12V至正负20V的转换器电路 (音频放大器电源电路) Bill Of Materials ================= Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv Doc. no.: 1 Revision: 3 Author: Jonathan Filippi Created: 29/04/05 Modified: 18/05/05 Parts List --- --------- ----- Resistors --------- 2   R1,R2 = 10 4   R3,R4,R6,R7 = 1k 1   R5 = 22k 1   R8 = 4.7k 1   R

  1 光伏并网 发电系统组成 光伏并网发电系统主要由太阳能电池板(即光伏阵列),并网逆变器,滤波电抗器和DSP控制电路构成。总系统的结构如图1所示。 由图1可见光伏并网发电系统利用太阳能电池板将太阳能转化为直流电能,再利用并网逆变器的受控电流源特性,控制逆变器运行在发电状态,将直流电转化为交流电馈送电网。   整个系统能量的变换和传递过程,是利用IPM模块构成的并网逆变器路来实现的,而并网逆变器的控制则是通过DSP生成驱动主电路的PWM信号来完成。 2 并网逆变器控制原理 根据光伏并网发电系统的工作原理可知,并网逆变器是整个并网发电系统的核心装置,并网逆变器的性

  中的应用 /

  性能分析到精确功耗测试和优化提升NB-IOT产品的续航时间

  产生电路

  安全要求及试验方法.PDF

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