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近日网络上出现了一种名为WannaRen的新型比特币勒索病毒,与此前的“WannaCry”病毒类似“WannaRen”疒毒入侵电脑后会加密系统中几乎所有文件,弹出对话框如果用户要恢复文件需支付/utkusen/hidden-tear

Hidden Tear的出现有着重要的意义它仅有12KB,虽然体量较小泹是麻雀虽小五脏俱全,这款软件在传播模块、破坏模块等方面的设计都非常出色尽管作者Utku Sen一再强调此软件是为了让人们更多地了解勒索软件的工作原理,可它作为勒索软件的开源化还是引发了诸多争议。目前此项目在Github上已经被隐藏不过向作者发送申请后还是可以拿箌源码的。在阅读了Hidden Tear这款勒索软件的源代码后笔者也是突然醒悟原来编程的思路与方法真的是别有洞天,破坏性思维和建设性思维的确昰完全不同的风格可以说Hidden Tear的出现,客观上也让勒索病毒得到了极大的发展

病毒也搞产业化:同样是在2015年一款名为Tox的勒索软件开发包正式发布,通过注册服务任何人都可创建勒索软件,Tox管理面板会显示感染数量、支付赎金人数以及总体收益Tox的创始人收取赎金的20%。然而疒毒漏洞利用工具包的流行尤其是 “The Shadow Brokers” (影子经纪人)公布方程式黑客组织的工具后,其中的漏洞攻击工具被黑客大肆应用勒索病毒吔借此广泛传播。破坏性病毒和蠕虫传播的结合不但勒索了大量钱财,更是制造影响全球的大规模破坏行动在此阶段,勒索病毒已呈現产业化持续运营的趋势在整个链条中,各环节分工明确完整的一次勒索攻击流程可能涉及勒索病毒作者、勒索实施者、传播渠道商、代理,并最终获利 

1.关闭高危端口445:我们看到如WannaCry使用的永恒之蓝等安全漏洞都是使用SMB协议的漏洞,在局域网内进行疯狂传播也就是呮要病毒攻克了同一WIFI下的一台机器,那么其它电脑也将中招而关闭445端口则是最有效的应对措施。

2.推荐启用腾讯电脑管家、腾讯御点内置嘚文档守护者功能:该功能可利用磁盘冗余空间自动备份数据万一遭遇勒索病毒破坏,仍有机会挽回损失3.及时更新补丁:运行Windows 更新修複补丁也是一种有效的防护方式。

正所谓魔高一迟道高一丈,据笔者观察在信息安全方面防守方占优的情况,正随着情况的发生着慢慢的变化因此还需要业界高度重视安全方面的新动向,以防新冠病毒的悲剧在IT界发生

你点的每个“在看”,我都认真当成了喜欢

一、硬件调试的四个目标

三、一塊新的板子的调试思路

四、硬件调试一些网络资料 

五、单片机硬件调试中常见的案例(杂记)

一、硬件调试的四个目标

1、元器件焊接正确(錯焊、漏焊、虚焊);多练,能事半功倍;

2、电路的框架连接正否正确;(跳线挑线);

3、各处的电压是否正确;(器件的好坏、焊接嘚质量问题);

4、引脚的电平变化是否正确(示波器捉取);

1、良好的焊接能力是硬件调试基础;

2、调试的前提是必须了解好设计原理以忣设计注意;

3、切记不要被自己的潜意识蒙骗,理所当然(多点动手没有什么是必然的)

    c、触摸芯片损坏,潜意识告诉自己触摸芯片是好嘚;

4、调试考验的是心态因素以及技术问题;

5、参考成熟的电路的设计十分重要;

6、对比排除法十分适合新手入门(充分利用手上的硬件資源);

7、积累判断器件的好坏能力以及快速拆换技巧;

8、检测是否有电压差来验证电路是否正常;

9、信号注入法熟悉各个节点的电压汾析,善于利用电压表、示波器;

10、绝大多数的错误一般都是短路、断路或者错件;

11、虚焊的现象:完全不导通、导通不良;

12、只有通路凊况下才会产生电流和电压;

13、工作条件讲电压;功耗讲电流;(先考虑电压再考虑电流);

14、清晰万用表的电压测量(并联)、电流測量原理(串联);

15、外购模块的一些固件缺陷以及硬件问题;

16、电源设计部分很重要:1)电源纹波 ; 2)尖峰脉冲;

三、一块新的板子的調试思路

1:必须熟悉掌握原理图以及PCB图;各个元器件的特性,外围电路的了解(如最小系统、触摸电路的灵敏度电路、读卡天线匹配电路)等;

2:调试步骤:最小系统、UART、GPIO、其它单片机控制逻辑电路;

4:最根源的地方是理解原理图的每一个器件特性;

第一:检查程序是否可以下載

          c、首先确保元器件无焊接错误;然后判断器件的好坏;最后用示波器或者万用表检测运行状态;

四、硬件调试一些网络资料 

五、单片機硬件调试中常见的案例(杂记)

1、原理图出错;电流过大(芯片电源与地引脚接反);

2、程序烧写不进去;(SWD引脚接反);

3、电路短路,焊接好后尽量用万用表测试是否短路(欧姆档);

      c、二极管特性情况极有可能是IC脚位不对(封装出错);

4、串口调试不通,原因IC虚焊;

5、調试射频芯片时晶振不起振

6、射频模块读取不了卡片原因可能有

7、线阻也是影响因素之一;当电流只有几百mA时;重要的影响因素之一

8、射频问题,即使很小的影响因素也会导致功能失效(连接线)

9、指纹头放置在金属板上有干扰中断输出不了

10、射频问题:再次回归原理圖,PCB图出错;

11、电源线环布太乱导致很多杂波;

13、运行电流过大(一般是短路)

14、单片机引脚分配时注意引脚是否为开漏引脚,是的话必须加上拉电阻(103电阻)

15、有些时候必须自己去设计实现一定的电路;才会发现理论与实践的差别;

善于实践,善于分析问题(经验越哆直觉越准);请牢记一点:实践的重要性“学会了骑单车,十年后你还会骑;昨天学会的单词今天可能记不起来了。“

16、天线的调諧:振幅不一定与距离成正比;

17、焊接技术直接影响调试的进度;

18、电机芯片(MX08)容易烧坏;

19、语音芯片(NV170D)跳线太长导致不能正常工莋;

21、语音IC电源干扰到指纹效果;(相互干扰问题是最常见的问题);

22、线材导致通讯不良:指纹头(串口通讯);读卡IC通讯(SPI通讯);

23、电源供电出错。。影响功耗;RX TX引脚常供电,功耗达700uA;

24、读卡与指纹头的互相干扰: 解决各自处理程序隔离处理;

25、降压芯片输出非标准3.3V; 调节相应下拉电阻;

26、电源滤波很重要;

27、无法复位;复位电路没接上;

28、AD采样问题:每次上电AD重新初始化,获取新的参考电压;稳压电路以及采样电路的稳定与精确十分重要;

29、AD采样:电压飘逸问题;ADC时钟频率过高;(参考电源不稳定外接铝电解电容)

30、AD  IO口不能用万用表测试,会导致失准;

31、AD例程有误初始化顺序问题导致AD不稳;

34、天线调谐(需要软硬联调):

36、TSM12芯片复位电路没接,导致读取數据失败;(注意PS:数据手册上可能没有接复位电路看需求而定);

37、线性差压LDO电源输出不稳定(TL431);

38、J-link下载问题(芯片深度睡眠了)(每台电脑不一致);

40、低功耗的那些事:

42、不同牌子的24C64内存地址不相兼容;

43、焊接工艺导致问题,电气特性错乱功能絮乱;

44、低温导致房门锁不断初始化;原因是某些电容、电阻达到极限温度;

45、死机的原因:a、程序跑飞;b、操作内存导致指针、数组越界;

46、示波器的周期设置:决定捕捉波形能力,需要用户调节到合适频率;

      *电压不稳定导致器件不稳定;例:3.3V供电给wifi模块纹波太大导致发送接收存在问題;

48、按键不断触发唤醒:

49、烧录问题,JLink烧录不入原因是复位电源不稳定;

51、OLED模块端子地线没接好,导致主板一直在复位状态;

53、J-link烧录速度过快导致程序烧录不成功;

54、滤波电容的重要性:AD影响、天线影响;

55、恒流源可以设置输出功率:P=U*I;

56、继电器串了个电阻限流了导致通电后也不能正常吸合;

        *上拉电阻对部分引脚不存在功耗损耗问题,但是对部分引脚存在功耗问题!!!!

59、红外管的调试注意避开可見光;

60、24C64读写不能超过8字节;

63、串口调试:a、出现乱码可能波特率错误;b、硬件出错建议多按几次复位;

64、IO调试无非就是高低电平的转換;善于分析波形;

65、蓝牙模块连接速度慢,重新选型蓝牙模块;

66、指纹模块触摸不灵电源优化,发指令控制:睡眠前发送指令复位喚醒复位等措施;

67、AD检测电压不稳定,原因是参考电压不稳定稳压模块作为参考电压的输入;

68、简单的PNP NPN的组合电路,实践起来也会困难偅重所以设计电路一定要参考成熟的电路图;

69、设置IC的IO口低电平时可能会输出0.8V的电压(理论上也是低电平;每个单片机都有自己的判决電压);

70、驱动电路产生的电流不足?重新设计电路(更换更优良的方案处理);

71、死机问题加看门狗;

72、串口引脚TX RX接了单片机开漏脚,出现RX正常TX不正常;解决:外加上拉电阻后正常;

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