河源加密芯片公司
發(fā)布時(shí)間:2023-02-05 02:02:12
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系列國(guó)密算法中每個(gè)算法都有其獨(dú)特的用途,有些用于大量數(shù)據(jù)的加解密,有些用于身份的認(rèn)證,有些用于防止數(shù)據(jù)被篡改。這些算法的安全性經(jīng)過大量的論證,并基于現(xiàn)代密碼學(xué)的原理,逐步公開算法的具體實(shí)現(xiàn),任何單位和個(gè)人都可以使用國(guó)密算法來保護(hù)自己的信息安全,其中應(yīng)用多廣的是SM2、SM3、SM4算法。 SM2算法是一種基于橢圓曲線的非對(duì)稱密碼算法,即使用私鑰加密后的密文只能用對(duì)應(yīng)公鑰進(jìn)行解密,反之使用公鑰加密的密文也只能用對(duì)應(yīng)的私鑰進(jìn)行解密。通過對(duì)私鑰進(jìn)行橢圓曲線運(yùn)算可以生成公鑰,而由于橢圓曲線的特點(diǎn),知道公鑰卻很難反推出私鑰,這就決定了SM2算法的安全性。SM2算法常見的應(yīng)用是進(jìn)行身份認(rèn)證,也就是我們熟知的數(shù)字簽名與驗(yàn)簽,通過私鑰的私密性來實(shí)現(xiàn)身份的性和合法性。

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RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。?內(nèi)置硬件真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin對(duì)Pin兼容新塘N76E003,片內(nèi)資源較為豐富,?能以更優(yōu)性能、更高性價(jià)比為用戶的應(yīng)用場(chǎng)景提供更好的選擇,適用于電池供電的消費(fèi)電子、家用醫(yī)療設(shè)備、手持美容設(shè)備、?物聯(lián)網(wǎng)終端和安防報(bào)警等市場(chǎng)領(lǐng)域。采用Keil uVision4或IAR集成開發(fā)環(huán)境開發(fā)調(diào)試應(yīng)用代碼。 穩(wěn)定可靠的低功耗通用芯片 ????RJM8L003系列MCU是基于增強(qiáng)型哈佛架構(gòu)的CPU內(nèi)核和多級(jí)流水線指令系統(tǒng),相同時(shí)鐘頻率的處理性能是傳統(tǒng)8051的3倍,主頻高達(dá)16MHz,halt模式功耗低至0.6uA,?內(nèi)置高速存儲(chǔ)器Flash 32KB,SRAM 4KB;供電電壓1.8V~5.5V,其工作溫度范圍可覆蓋-40℃~+85℃。

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在使 MCU 能夠達(dá)到電流預(yù)算的所有功能中,斷電模式重要。低功耗 MCU具有可提供不同級(jí)別功能的斷電模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列產(chǎn)品可以提供 5 種斷電模式。低功耗模式 0 (LPM0) 會(huì)關(guān)閉 CPU,但是保持其他功能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時(shí)鐘功能。LPM3 是常用的低功耗模式,只保持低頻率時(shí)鐘振蕩器以及采用該時(shí)鐘的外設(shè)運(yùn)行。LPM3 通常稱為實(shí)時(shí)時(shí)鐘模式,因?yàn)樗试S定時(shí)器采用低功耗 32768Hz 時(shí)鐘源運(yùn)行,電流消耗低于 1uA,同時(shí)還可定期激活系統(tǒng)。LPM4 完全關(guān)閉器件上的包括 RAM 存儲(chǔ)在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時(shí)鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關(guān)鍵。應(yīng)用可以每秒多次或幾百次進(jìn)入與退出各種低功耗模式。進(jìn)入或退出低功耗模式以及快速處理數(shù)據(jù)的功能極為重要,因?yàn)?CPU會(huì)在等待時(shí)鐘穩(wěn)定下來期間浪費(fèi)電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時(shí)啟動(dòng)”時(shí)鐘,其可以在不到 10~20us 時(shí)間內(nèi)為 CPU 準(zhǔn)備就緒。但是,重要的是要明白哪些時(shí)鐘是即時(shí)啟動(dòng)、哪些非即時(shí)啟動(dòng)的。某些 MCU 具有雙級(jí)時(shí)鐘激活功能,該功能在高頻時(shí)鐘穩(wěn)定化過程中提供一個(gè)低頻時(shí)鐘(通常為32768Hz),其可以達(dá)到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)行,但是運(yùn)行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話,如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時(shí)消耗更少的電流,但是并不足于彌補(bǔ)處理時(shí)間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時(shí)間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時(shí)鐘,處理相同的 25 條指令僅需要大約 9us(6us 激活+25 條指令′0.125us指令速率),而且可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)啟動(dòng)的高速串行通信。

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加密芯片承載著整套方案的安全重任,其本身是否安全可靠,至關(guān)重要。衡量一顆加密芯片是否足夠安全,主要考慮 2 個(gè)方面:硬件、軟件。 市面上的加密芯片五花八門,種類繁多,讓我們看的眼花繚亂。一個(gè)加密芯片是否足夠安全,加密芯片本身的硬件結(jié)構(gòu),至關(guān)重要。如果加密芯片自身能夠像主控 MCU 一樣被破解,那么整套方案就毫無安全可言。 在加密芯片硬件可靠的基礎(chǔ)上,使用的是哪種軟件方案也同樣重要。有一些加密芯片硬件安全度很高,不可被破解,但使用的軟件方案不好,這樣也會(huì)被搞芯片破解的人,輕而易舉的改動(dòng)主控芯片的二進(jìn)制碼,跳過加密芯片運(yùn)行,或者在功能上模擬出一樣的加密芯片,從而破解整套方案。 ? ?RJGT102 采用了 SHA256 對(duì)稱加密算法,256 位的大數(shù)加密,破解成本極 高。該芯片有 TSOP8 和 SOP23-6 兩種封裝,滿足客戶不同場(chǎng)景的需求。每片 RJGT102 都有的客戶編碼,非常適合做防抄板,防抄軟件,管控工廠生產(chǎn) 數(shù)量,防止方案外泄等。RJGT102 采用了 SHA256 對(duì)稱加密算法,256 位的大數(shù)加密,破解成本極高,且具有優(yōu)秀的軟硬結(jié)合認(rèn)證機(jī)制。

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按鈕或鍵盤應(yīng)用可以證明外部中斷的優(yōu)勢(shì)。如果不具備中斷功能,MCU必須頻繁輪詢鍵盤或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢自身會(huì)消耗功率,而且控制輪詢間隔也需要定時(shí)器,其會(huì)消耗附加電流。相比而言,在具備中斷情況下,CPU 可以在整個(gè)過程中保持睡眠狀態(tài),只有按下按鈕時(shí)才激活。 在選擇低功率 MCU時(shí),還需要考慮外設(shè)功耗與電源管理。某些低功率 MCU僅僅是設(shè)計(jì)時(shí)不具備低利率功能的舊架構(gòu)的改進(jìn)版本。而有些 MCU在設(shè)計(jì)時(shí)即具備低功耗特性,并在其外設(shè)中內(nèi)置了低功耗功能。一種特性是在需要時(shí)單獨(dú)啟動(dòng)或關(guān)閉外設(shè)的能力,換言之,更重要的是自動(dòng)啟動(dòng)或關(guān)閉外設(shè)的能力。A/D 轉(zhuǎn)換器就是一個(gè)例子,其在完成一次轉(zhuǎn)換后可以自動(dòng)關(guān)閉。另外,某些 MCU 正在引入直接存儲(chǔ)器存取功能,其可以在無需 CPU 干預(yù)情況下自動(dòng)處理數(shù)據(jù)。 最后,我們常常會(huì)誤解 mcu 處理效率。大家通常會(huì)認(rèn)為 16 位 MCU需要兩倍于 8 位 MCU的內(nèi)存,但是一個(gè) 16 位架構(gòu)實(shí)際上需要比 8 位架構(gòu)要少一些的代碼,而 16 位 MCU 一般會(huì)更快速地執(zhí)行任務(wù)。例如,8 位 MCU 需要 CPU 開銷來管理具有 10 位 A/D 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)或需要 16 位計(jì)算的應(yīng)用中的數(shù)據(jù)。而且當(dāng)今許多MCU 產(chǎn)品都具有單個(gè)工作文件或累加器,其數(shù)據(jù)必須進(jìn)行傳輸,以便處理,因此,與基于寄存器的架構(gòu)相比需要額外的 CPU 開銷。表 1 說明在 16 位現(xiàn)代架構(gòu)與8 位 8051 架構(gòu)上傳輸 10 位 A/D 數(shù)據(jù)的指令。在采用 1Mhz 時(shí)鐘情況下,16 位器件需要 6us 進(jìn)行傳輸,而 8 位器件則需要 24us。 選擇低功率 MCU是一項(xiàng)耗時(shí)、棘手的工作。如果花費(fèi)一些時(shí)間來了解可用產(chǎn)品選項(xiàng)的架構(gòu)特性,我們就能夠開發(fā)出能滿足最苛刻功率預(yù)算的設(shè)計(jì)。