
JTAG konektörü Pinouts, kullanımları ve PCB düzen kontrolleri
Bir JTAG konektörü, gömülü hata ayıklama, programlama ve sınır taraması için erişim sağlar. Bu kılavuz, sinyalleri, pin çıkışı risklerini ve PCB yerleşimi ipuçlarını kapsar.
Şematik ve Gerber dosyalarının onarımı
MCU/CPLD kodunun geri yükleme erişimi ve yedekleme
1:1 tam donanım kopyalama
BLE ve Klasik BT kablosuz çözümleri
Hassas PID ve termal yönetim
Yüksek verimli motor sürücü kontrolü
Endüstriyel RS485/RTU iletişimi
Özel STM32/ESP32 donanım yazılımı ve donanımı
Sıcaklık artışı, akım ve bakır kalınlığına göre PCB iz genişliğini hesaplayın (IPC-2152).
IC tersine mühendisliği, donanım tasarım analizi ve bellenim kurtarma işlemlerini içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, entegre devrelerin veya mikrodenetleyicilerin mimarisini, mantığını ve gömülü bellenimlerini anlamak amacıyla bunların ayrıntılı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Eski sistemlerin bakımı, donanım adli tıp çalışmaları ve birlikte çalışabilirlik araştırmaları için hayati öneme sahip olan bu profesyonel hizmet, mühendislerin eski veya desteklenmeyen bileşenlerden kritik verileri kurtarmasına olanak tanır.
Devrelerin kimyasal aşındırma veya mekanik parlatma yoluyla katmanlarının kaldırılması.
Yüksek çözünürlüklü SEM görüntülerini kullanarak transistör düzeyinde bağlantı bilgilerini elde etmek.
"Bu sadece bir tekrarlamadan ibaret değil; gelişmiş düğümlerin derinlemesine anlaşılması ve patent koruması için hayati bir araçtır."








15 yılı aşkın tecrübemizle, 1.000’den fazla donanım analizi ve ürün yazılımı kurtarma projesini başarıyla tamamladık. Müşterilerimiz, Otomotiv, Havacılık ve Uzay, Endüstriyel Otomasyon, Tıbbi Cihazlar ve Telekomünikasyon gibi sektörlerdeki yenilikçi girişimlerden küresel şirketlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Derinlemesine donanım bilgisi ve eski sistem desteği gerektiren işletmeler için tercih edilen iş ortağıyız. Daha fazla IC modeli için lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin.
Çip analizi ve veri kurtarma alanındaki profesyonel yöntemlerimiz.

Firmware içindeki mantıksal dizileri tespit etmek için gelişmiş protokol analizi kullanıyoruz. ATMEL AT89C serisi gibi eski mimarilerde yürütme zamanlamasını ve silme dizilerini analiz ederek, belleğe erişimin mümkün hale geldiği durumları belirliyoruz. Ekibimiz, FFFF onaltılık dizileri gibi veri kalıplarını tespit ederek firmware yapılarını haritalandırıyor ve böylece modern donanım platformlarına başarılı bir şekilde kurtarma veya taşıma işlemini garanti altına alıyor.

Bu non-invaziv teknik, yonganın çalışması sırasında güç tüketimini ve elektromanyetik emisyonları izler. Gelişmiş istatistiksel modeller uygulayarak, fiziksel müdahaleye gerek kalmadan mantık durumlarını ve yürütme kalıplarını tespit edebiliyoruz. Bu metodoloji, cihazın iç işleyişini ve şifreleme süreçlerini anlamak açısından hayati öneme sahiptir ve yonganın işlevsel davranışına ve veri akışına derinlemesine bir bakış sağlar.

Kontrollü voltaj dalgalanmaları veya saat sinyali geçici dalgalanmaları uygulayarak, işlemcinin anormal çalışma koşullarındaki davranışını analiz ediyoruz. Bu stres testi yöntemi, gizli tasarım açıklarının tespit edilmesine ve genel sistem sağlamlığının artırılmasına yardımcı olur. Mühendislerin kritik arıza noktalarını kesin olarak belirlemelerine ve yalnızca belirli ortam dalgalanmaları veya donanım istisnaları sırasında ortaya çıkan kontrol akışı mantığını yeniden oluşturmalarına olanak tanır.

Yüksek hassasiyetli sub-mikron prob istasyonları kullanarak, sinyalleri doğrudan IC’nin iç metal kablolarından alıyoruz. Bu fiziksel yaklaşım, gerçek zamanlı işlevsel doğrulama ve hassas veri yolu haritalandırması imkanı sunar. Harici güvenlik pinlerini atlayarak ve doğrudan iç veri yolu ile bağlantı kurarak, harici hata ayıklama araçlarıyla normalde görülemeyen komut yürütme süreçlerini ve kayıt durumlarını gözlemleyebiliyoruz.

Tek Seferlik Programlanabilir (OTP) bellek yapılarını analiz etmek için özel UV ışınlama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu teknik, yüzer geçit yüklerini manipüle ederek eski sistemlerin taşınması için verilerin kurtarılmasını mümkün kılar. Orijinal kodun kaybolduğu, üretimden kaldırılmış endüstriyel yongalardan ürün yazılımını geri yüklemek için vazgeçilmez bir hizmet olup, kritik altyapı ve eski donanımın bakımında güvenilir bir yol sunar.

Gelişmiş veri kurtarma işlemleri için mimari tasarım özelliklerinden yararlanıyoruz. Bellek yapısı içindeki belirli donanım işaretlerini veya mantıksal flip-flop’ları (FF’ler) tespit ederek, yonganın durumunu değerlendirip donanım yazılımını hassas bir şekilde çıkarıyoruz. Bu yöntem, ATMEL 51 (AT89C51) serisi için son derece etkilidir; bu seride bayt düzeyinde analiz, mühendislerin donanımın eskimesi nedeniyle kaybolan kritik kodlara yeniden erişim sağlamasına olanak tanır.

Odaklanmış İyon Işını (FIB) teknolojisi, hassas devre onarımı için kullandığımız en önemli yöntemdir. Kimyasal kapak açma işleminin ardından, elektron mikroskobu kullanarak iç mantık yollarını nanometre ölçeğinde değiştiriyoruz. Bu yöntem, güvenlik sigortaları içeren TI MSP430 serisi (MSP430F1101A, F149, F425) projeleri için idealdir. Devre durumlarını geri yükleyerek, orijinal kaynak kodun bulunmadığı durumlarda korumalı cihazlardan ürün yazılımının kurtarılmasını sağlıyoruz.

Yüksek karmaşıklığa sahip CPLD ve DSP yongaları için, işlevsiz mantık kapılarını atlayarak çekirdek sistem verilerine erişimi yeniden sağlamak üzere derinlemesine yapısal analizler gerçekleştiriyoruz. Bu süreç, karmaşık ağ listelerinin yeniden oluşturulmasını ve silikon yapısı içindeki gizli sinyal yollarının tespit edilmesini içerir. Bu yöntem özellikle TMS320 serisi için oldukça etkilidir ve araştırmacıların Ar-Ge amaçları doğrultusunda tescilli işleme algoritmalarını geri kazanmalarını sağlar.
Basit dekapülasyon işlemi 1-3 gün sürer. Tam netlist çıkarma işlemi, yonganın karmaşıklığına ve üretim teknolojisi boyutuna bağlı olarak 2-12 hafta sürebilir.
Maliyetler büyük farklılıklar gösterebilir. Basit bir yapısal analiz 5.000 dolardan başlayabilirken, gelişmiş düğümler için tam devre çıkarma işlemi 50.000 dolardan 200.000 doların üzerine kadar çıkabilir.
Evet, kalıcı bellekleri (Flash/EEPROM) okumak için özel tekniklerimiz mevcuttur; ancak bunun başarısı, kullanılan güvenlik kilitlerine ve şifreleme yöntemine bağlıdır.

Bir JTAG konektörü, gömülü hata ayıklama, programlama ve sınır taraması için erişim sağlar. Bu kılavuz, sinyalleri, pin çıkışı risklerini ve PCB yerleşimi ipuçlarını kapsar.

Bu kılavuz, pratik pano düzeyinde tavsiyelerle PIC Basic Pro projelerinde standart servo kontrol darbeleri ile genel HPWM kullanımı arasındaki zamanlama uyuşmazlığını açıklar.

Bu makale, bir HC-SR04’ün, hiçbir MCU mevcut olmadığında mesafeyle tetiklenen bir anahtar gibi davranması gerektiğini ve yaklaşımın pratik olmadığı durumlarda açıklar.