• 移除 J22 隔离块中的 3V3 跳线,并将电流表连接到此跳线上。 • 考虑反向通道 UART 和连接到 MSPM0L1117 的任何电路对电流消耗的影响。考虑在隔离跳线块处断开这些电路,或者至少考虑最终测量中的电流吸收和供应能力。 • 确保 MSPM0L1117 上没有浮动输入/输出 (I/O)。这会导致不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都被驱动,或者如果 I/O 是输入,则被拉到或驱动到高电平或低电平。 • 开始目标执行。 • 为了获得最准确的电流测量结果,请将设备置于自由运行模式,并断开 MSPM0L1117 和电路板调试部分(接头 J22)之间的编程信号。 • 测量电流。请记住,如果电流水平波动,则很难获得稳定的测量结果。测量静态状态更容易。
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摘要 — 随着航天工业进入快速变革时期,确保新兴和传统卫星任务的安全将变得至关重要。然而,空间技术在很大程度上被系统安全界忽视了。这篇系统化知识的论文试图理解为什么会出现这种情况,并为寻求在地球中间层之外做出有影响力贡献的技术安全研究人员提供一个起点。本文首先从法律和政策研究到航空航天工程等不同领域的相关威胁模型的跨学科综合开始。这被呈现为一个“威胁矩阵工具箱”,安全研究人员可以利用它来激发对给定攻击媒介和防御的技术研究。随后,我们将该模型应用于过去 60 年内 100 多起重大卫星黑客事件的原始年表。它们一起用于评估四个子领域的卫星安全的最新水平:卫星无线电链路安全、空间硬件安全、地面站安全和操作/任务安全。在每个领域,我们都注意到其他学科中存在的重要发现和未解决的问题,而系统安全社区正准备解决这些问题。通过整合这些研究,我们提出了一个案例,即卫星系统安全研究人员可以建立在强大但不同的学术基础上,并满足未来太空任务的迫切需求。