Qualsiasi cosa producano, noi possiamo sbloccarla! Sblocco professionale ed estrazione del firmware per tutte le famiglie Renesas e Hitachi H8, H8S, R8C, RX, RH850 – incluse HD64F, HD647, R5F21x, R5F212, R5F2L3 e molte altre.
Supportiamo lo sblocco e l'estrazione del firmware per le seguenti serie Renesas / Hitachi. Se il tuo componente esatto non è elencato, contattaci – siamo costantemente alla ricerca di nuovi tipi.
È impossibile elencare tutti i codici parte che siamo in grado di sbloccare. Se il tuo chip non è elencato, ti preghiamo di contattarci – possiamo studiare nuovi tipi per soddisfare la tua richiesta.
Renesas Electronics Corporation offre innovazione affidabile nel design embedded con soluzioni semiconduttori complete che consentono a miliardi di dispositivi connessi e intelligenti di migliorare il modo in cui le persone lavorano e vivono. Leader globale nei microcontrollori, nei prodotti analogici, di potenza e SoC, Renesas fornisce soluzioni complete per un'ampia gamma di applicazioni automobilistiche, industriali, di elettronica domestica, automazione d'ufficio e tecnologie di comunicazione dell'informazione che contribuiscono a plasmare un futuro senza limiti. Poiché i componenti Renesas sono così ampiamente distribuiti, il reverse engineering del loro firmware è un argomento ricorrente nella comunità della sicurezza embedded.
Hitachi Semiconductor fornisce apparecchiature per la produzione di semiconduttori, componenti automobilistici, unità di visualizzazione in vari settori di mercato, inclusi sistemi informativi, dispositivi elettronici, sistemi di potenza e industriali, prodotti di consumo, materiali e servizi finanziari. Sblocca tutte le capacità di questi sistemi utilizzando gli ultimi aggiornamenti firmware.
TOKYO, 3 ottobre 2002 – Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT / TSE:6501) e Mitsubishi Electric Corporation (TSE:6503) hanno raggiunto un accordo di base per istituire una nuova società di semiconduttori, Renesas Technology Corp., che si concentrerà sulle operazioni di LSI di sistema. La nuova società sarà istituita il 1° aprile 2003 e mirerà a essere un produttore di semiconduttori affidabile, operando come fornitore di soluzioni di chip intelligenti a supporto dei partner di sistema a livello globale, come parte del loro impegno per creare una società prospera in questa era "ubiqua". Questo accordo è il risultato di discussioni per integrare le attività LSI di sistema, concordate il 18 marzo 2002. Un potenziale attacco informatico potrebbe prendere di mira la catena di approvvigionamento durante il processo di integrazione.
Hitachi e Mitsubishi Electric si avvarranno delle disposizioni speciali per la riorganizzazione societaria previste dal Codice Commerciale Giapponese per istituire congiuntamente una nuova società e trasferiranno le attività nel settore dei semiconduttori di entrambe le aziende alla nuova società, inclusi microcomputer, logica, dispositivi analogici e discreti e memoria (flash memory, SRAM ecc.) ad eccezione delle DRAM. La nuova società sarà istituita dopo il completamento da parte di Hitachi e Mitsubishi Electric delle procedure legali per la scissione societaria. È previsto nominare il Dr. Koichi Nagasawa (attualmente Executive Vice President, Member of the Board Group President, Semiconductor, Mitsubishi Electric) come Chairman & CEO, e Satoru Ito (attualmente Senior Corporate Officer, President & Chief Executive Officer of Semiconductor & Integrated Circuits, Hitachi) come President & COO. Un attacco side-channel potrebbe compromettere la proprietà intellettuale trasferita.
Hitachi, Ltd. (NYSE:HIT) ha esteso la gamma della serie H8S con lo sviluppo del microcontrollore single-chip H8S/2623F F‑ZTAT™ che impiega un processo a 0,35 µm e presenta un'ampia memoria flash on-chip da 256 kbyte e un'interfaccia controller area network (CAN). Le spedizioni di campioni sono iniziate nel dicembre 1998. L'estrazione del firmware dall'H8S/2623F viene eseguita tramite la sua interfaccia di programmazione flash on-chip.
La tendenza attuale nel campo del controllo per l'automazione industriale (FA) e altre apparecchiature industriali e per i dispositivi imbarcati sui veicoli si allontana dalle reti che utilizzano la comunicazione seriale generica convenzionale per orientarsi verso il controller area network (CAN), che caratterizza per alta velocità e alta affidabilità. Ciò sta producendo una domanda crescente di microcontrollori dotati di un'interfaccia CAN on-chip. L'interfaccia CAN è diventata una funzionalità standard delle LAN imbarcate sui veicoli in Europa e si sta gradualmente standardizzando in Giappone e America. Un dump completo della memoria del controller CAN potrebbe aiutare a eseguire il debug degli errori del bus.
Allo stesso tempo, vi è una domanda di programmabilità sul campo che consenta una facile riprogrammazione o regolazione dei programmi dei microcontrollori in tutte le fasi, dallo sviluppo alla produzione di prova, all'avvio della produzione e alla produzione di massa, al fine di far fronte all'aumento delle dimensioni dei programmi, alla riduzione dei tempi di sviluppo dei prodotti, ai miglioramenti delle specifiche dei prodotti e alla regolazione dei dati di controllo. Poiché la flash è programmabile sul campo, non è necessario aprire forzatamente il package per aggiornare il codice in qualsiasi fase della produzione.
Dopo aver già sviluppato prodotti con memoria flash on-chip all'interno della serie H8S di microcontrollori ad alte prestazioni e basso consumo, Hitachi ha ora completato lo sviluppo commerciale dell'H8S/2623F, che presenta per la prima volta nella serie H8S un'interfaccia CAN, oltre a una memoria flash on-chip da 256 kbyte, per soddisfare una gamma ancora più ampia di esigenze degli utenti. La flash on-chip da 256 kbyte consente ai progettisti di sbloccare codici applicativi più grandi di quanto fosse praticabile sui precedenti componenti a 16 bit.
L'H8S/2623F impiega un processo a 0,35 µm, presenta un core CPU H8S/2600 – nella classe di prestazioni superiore per un microcontrollore a 16 bit – ed è il primo modello della serie H8S a includere un Hitachi controller area network (HCAN) on-chip, che offre supporto CAN completo e un buffer a 16 messaggi, come interfaccia CAN. Conforme alla specifica attiva Bosch CAN Ver. 2.0B, l'HCAN fornisce una comunicazione veloce e altamente affidabile. L'H8S/2623F include anche una memoria flash on-chip da 256 kbyte. Oltre alla cancellazione totale, la memoria flash può essere cancellata e programmata in 12 unità di blocco grandi e piccole per consentire la programmazione dei dati di regolazione al momento della spedizione del sistema. È inoltre fornita una RAM on-chip da 12 kB e viene utilizzato un circuito di oscillazione PLL (phase-locked loop) x4 come oscillatore.
A riflesso del continuo perseguimento del basso consumo energetico, la tensione di alimentazione per la CPU e gli altri circuiti logici interni è compresa tra 3,0 e 3,6 V, mentre la tensione di alimentazione dei pin I/O periferici è compresa tra 4,5 e 5,5 V, consentendo l'utilizzo dei circuiti periferici esistenti e riducendo al minimo la quantità di ricostruzione del sistema richiesta quando si utilizza l'H8S/2623F. L'estrazione del firmware dalla flash interna è talvolta necessaria per il supporto di sistemi legacy.
Altre funzioni periferiche includono un controller di trasferimento dati (DTC) in grado di trasferimento DMA avviato da interrupt, sei canali timer a 16 bit, un canale watchdog timer e un convertitore A/D a 10 bit a 16 canali. L'H8S/2623F impiega un processo CMOS a 0,35 µm ed è alloggiato in un package QFP a 100 pin (14 mm x 14 mm). I piani futuri includono una memoria più grande per l'H8S/2623F e lo sviluppo di una gamma di modelli con un'interfaccia CAN on-chip per soddisfare una varietà di esigenze automobilistiche, inclusi i sistemi di controllo della carrozzeria e della sicurezza. I tentativi di violare i security lock bit sono sconsigliati dal produttore.
Renesas Electronics Corporation ha annunciato la spedizione di campioni del primo microcontrollore (MCU) con memoria flash on-chip del settore che funziona con una tecnologia di processo a 28 nanometri (nm). Per dare vita alla realizzazione di auto verdi di prossima generazione e veicoli autonomi con maggiore efficienza e maggiore affidabilità, la rivoluzionaria serie MCU RH850/E2x incorpora circa sei core CPU a 400 megahertz (MHz), rendendola il principale MCU automobilistico con memoria flash on-chip con le prestazioni di elaborazione più elevate del settore (9600 MIPS). La serie MCU vanta anche una memoria flash integrata fino a 16 megabyte (MB) e funzioni di sicurezza avanzate e sicurezza funzionale. Poiché questi MCU aiutano a controllare veicoli con funzioni di sicurezza critiche, devono essere protetti contro un attacco remoto tramite l'interfaccia CAN.
Con Renesas autonomy – una piattaforma ricettiva, innovativa e affidabile per la guida assistita e automatizzata – Renesas fornisce soluzioni end-to-end che promuovono l'evoluzione dei veicoli verso auto verdi di prossima generazione, auto connesse e veicoli a guida autonoma. L'MCU di controllo automobilistico di generazione 28nm è un nuovo prodotto rivoluzionario con tecnologia di prossima generazione per ottenere il controllo del veicolo, che, insieme al gruppo R-Car di system-on-chip (SoC) destinati alla connettività cloud e al sensing, costituiscono i due pilastri principali della piattaforma Renesas autonomy. Gli OEM automobilistici e i produttori Tier 1, ad esempio Denso Corporation, hanno iniziato ad adottare il nuovo MCU a 28nm, riconoscendo le superiori prestazioni di elaborazione dell'MCU in grado di sviluppare motori a basso consumo di prossima generazione, con la sua scalabilità senza precedenti per una piattaforma che affronta l'integrazione prevista delle unità di controllo elettronico (ECU) derivante dalle alterazioni nell'architettura elettrica/elettronica (E/E) automobilistica.
1. Primo modello della serie H8S con interfaccia CAN on-chip – Hitachi controller area network on-chip (HCAN: supporto CAN completo, buffer a 16 messaggi) conforme alla specifica attiva Bosch CAN Ver. 2.0B.
2. Processo a 0,35 µm, ampia memoria on-chip – ROM da 256 kbyte e RAM da 12 kbyte on-chip: nella fascia superiore del settore per un microcontrollore a 16 bit. Programmazione e cancellazione con un singolo alimentatore.
3. Basso consumo energetico attraverso l'uso del processo a 0,35 µm – Mentre la tensione di alimentazione del core è compresa tra 3,0 e 3,6 V, la tensione dei pin può essere impostata a 5 V ±10%, rendendo non necessaria la sostituzione importante dei componenti di sistema esistenti.
4. Altre funzionalità – Circuito di oscillazione PLL. Ingresso A/D esteso a 16 canali. Primo modello della serie H8S rivolto al settore automobilistico. Ambiente di sviluppo – L'esistente compilatore C della serie H8, assembler, linkage editor, librarian, simulatori, debugger, ecc., possono essere utilizzati come ambiente di sviluppo software utente su personal computer e workstation ampiamente diffusi. Inoltre, una varietà di emulatori, incluso il simulatore in tempo reale E6000, sono disponibili come strumenti di supporto hardware.
Per sviluppare veicoli ecologici, i motori a basso consumo di prossima generazione richiedono elevate prestazioni di elaborazione per consentire l'implementazione degli ultimi sistemi di combustione del carburante. Inoltre, sono necessarie sia elevate prestazioni di elaborazione che elevate densità di integrazione per ottenere la miniaturizzazione e una migliore efficienza all'interno dei motori e degli inverter applicati ai veicoli elettrici (EV) e ai veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV). L'MCU con memoria flash a processo 28nm di nuova concezione è il primo al mondo a raggiungere circa sei core CPU a 400 MHz e capacità di elaborazione a 9600 MIPS. Rispetto ai precedenti MCU a 40nm, il nuovo gruppo di MCU RH850/E2x raggiunge anche circa il triplo delle prestazioni a parità di potenza. L'RH850/E2x realizza una maggiore integrazione del sistema di controllo automobilistico includendo interfacce sensore avanzate richieste per funzioni di controllo automobilistico precise. Ambienti virtuali multi-core e ambienti di sviluppo basati su modelli per i nuovi MCU saranno forniti dalle aziende partner di Renesas. Il reverse engineering degli algoritmi di controllo del motore è un compito complesso ma fattibile.
Aggiornamenti OTA avanzati con grandi capacità di memoria flash per auto connesse – La domanda di memoria flash integrata di grande capacità è in aumento per completare la funzionalità over-the-air (OTA) che aggiorna automaticamente e in modalità wireless il software dell'ECU a programmi master con maggiore sicurezza. La serie RH850/E2x offre circa 16 MB di flash ROM e, in base alle esigenze e preferenze dell'utente, è possibile aggiornare solo alcune aree arbitrarie durante il funzionamento del programma. La serie RH850/E2x è inoltre dotata di interfacce seriali migliorate, inclusi fino a dieci canali CAN FD e un canale Ethernet. Le funzioni di sicurezza che supportano Evita Medium consentono agli MCU di assistere l'aggiornamento OTA sicuro e rapido del software. Gli aggiornamenti over-the-air funzionano al meglio quando un singolo blocco flash corrotto può essere dumpato e riscritto senza toccare il resto del programma.
Sicurezza funzionale avanzata per veicoli a guida autonoma – Con l'obiettivo di ASIL-D, il livello più alto dello standard di sicurezza funzionale ISO 26262 per i sistemi E/E automobilistici, la serie RH850/E2x adotta la struttura CPU twin core lock step che garantisce che i calcoli eseguiti da due core CPU siano gli stessi. L'RH850/E2x offre anche quasi quattro coppie di CPU multiple e presenta una varietà di miglioramenti hardware per la sicurezza funzionale. Nelle applicazioni in cui un malfunzionamento del sistema può causare incidenti pericolosi per la vita, i meccanismi di sicurezza rilevano immediatamente i guasti in caso di malfunzionamento e consentono di mantenere la sicurezza del sistema. Renesas fornirà strumenti di analisi della sicurezza in grado di supportare flessibilmente un'ampia gamma di casi d'uso per utilizzare sistemi sicuri. La struttura twin-core lock-step rende molto più difficile per un attacco di fault-injection corrompere la logica di sicurezza inosservato.
Dopo aver migliorato la memoria flash embedded a 28nm nel febbraio 2019, Renesas ha annunciato la sua collaborazione con TSMC sugli MCU a 28nm nel settembre 2019. L'azienda ha oggi raggiunto un importante traguardo raggiungendo la spedizione di campioni del primo MCU con memoria flash embedded a 28nm al mondo sul mercato. Renesas ha recentemente avuto successo nel verificare il funzionamento su larga scala della memoria flash MONOS a struttura fin destinata alle generazioni di MCU a 16/14nm e successive. In qualità di fornitore leader di soluzioni semiconduttori automobilistiche, Renesas si concentra sul progresso della tecnologia attraverso il continuo know-how per realizzare una società automobilistica sicura e protetta.
Per garantire la scalabilità all'interno della serie RH850/E2x, oltre all'MCU con memoria flash a 28nm, Renesas ha anche lanciato un MCU a processo 40nm con la stessa architettura del core. I campioni di questo MCU sono disponibili ora. Esempi di MCU sia a 28nm che a 40nm della RH850/E2x sono programmati per essere presentati a partire da marzo 2018.
Se non vedi il tuo modello esatto di microcontrollore nel nostro elenco, potremmo comunque essere in grado di aiutarti. Il nostro team di ricerca espande continuamente il database dei dispositivi supportati.
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