各位大虾们,求指点!远程通讯设备的加密方案

wyj2298864233 2016-07-01 01:55:02
各位大虾们,求指点!

客户想做一种需要和远程通讯的设备,有没有能够加密的,同时又能保护设备程序的方法呢?
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of123 2016-08-10
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一个很重要的问题,最终产品是否想通过有关机构的认证?如果是,最好向认证机构,比如国密局咨询一下。
qq_33659408 2016-08-09
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那算法移植加密芯片的安全级别是多少啊?
M569835075 2016-07-04
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我看你们之前还有一篇文章里写道的LKT4200HS芯片也是这种算法移植吗?
xiaoxiaosafe 2016-07-01
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引用 2 楼 u013758702 的回复:
程序移植听起来满复杂,如何移植?具体是什么芯片呢?
其实并不复杂,程序移植是在一个例程中用C语言编写程序,生成hex格式文件,烧录到加密芯片中,会C语言就可以。 我建议选 算法移植的LKT加密芯片,,拥有程序移植专利,具体型号需要根据接口选择。 这种加密芯片是基于智能卡平台的,其加密原理就是:将嵌入式设备中部分程序移植到芯片内部,存储和运行线路上无法跟踪,与嵌入式设备程序完美一体化,形成盗版商欲破程序,必须先破芯片的困局。与此同时,LKT芯片内含全球唯一硬件ID,支持DES/3DES、AES等多种国际标准加解密算法,真随机数发生器,对于对比验证、线路防跟踪也起到了很好的作用。
wyj2298864233 2016-07-01
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程序移植听起来满复杂,如何移植?具体是什么芯片呢?
xiaoxiaosafe 2016-07-01
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用加密芯片吧, 两种加密方式: 一种是对比认证加密,通过标准算法加密数据,密钥同时也要存在于设备端。这种优势就是成本低一些,但安全性不好,很容易被破解。 另一种就是程序移植类的芯片,程序保护功能很强大,同时也可以支持数据加密。
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/97354021ce37 d触发器原理 [收藏] 维持阻塞D触发器 1 维持阻塞D触发器的电路结构 维持阻塞D触发器的电路如图1所示。从电路构造上可以观察到,该触发器是在基本RS触发器的基础上额外增加了四个逻辑门而形成的,其中C门的输出构成了基本RS触发器的清零路径,而D门的输出则形成了置位路径。C门与D门受时钟控制,能够调控数据[D]是否能够传送至基本RS触发器的输入端口。E门将数据[D]以非的形式传递至C门的输入端,随后经过F门将数据[D]以原形式传递至D门的输入端。这样设计是为了使数据[D]在时钟信号到来后,通过C门与D门实现清零或置位操作。 ### D触发器原理详解 #### 一、维持阻塞D触发器的电路结构 维持阻塞D触发器是一种常见的同步数字电路元件,其主要功能是存储一位二进制数据,并且能够在时钟信号的控制下执行数据的读写操作。该触发器通过在基本的RS触发器上增加四个逻辑门(C门、D门、E门、F门)来实现其特殊功能。 **C门**的输出用于控制基本RS触发器的清零通道,而**D门**的输出则用于控制置位通道。借助这两个门,可以在时钟信号的控制下实现数据的传输。具体而言,E门负责将数据[D]以非变量的形式传递给C门的输入端,而F门则将数据[D]以原变量的形式传递给D门的输入端。这样的设计目的是为了让数据[D]在等待时钟信号到来之后,能够通过C门和D门完成清零或置位操作。 #### 二、维持阻塞D触发器的工作原理 维持阻塞D触发器的核心机制在于利用时钟信号的变化来控制数据的有效传输,从而实现数据的存储与更新。下面我们通过具体的情形来进一步阐释这一过程。 假定触发器当前状态Q=0,输入数据[D]=...
内容概要:本文围绕基于10机39节点的电力系统仿真展开,依托Matlab与Simulink平台构建标准电力系统模型,系统开展潮流计算、暂态稳定性分析、短路故障仿真及动态响应评估等研究。文档不仅提供了完整的IEEE 39节点系统建模与仿真流程,还深入探讨了电力系统在不同运行工况下的电压、电流变化特性与稳定性表现。同时,资料整合了多项相关研究主题,涵盖微电网优化调度、分布式能源接入、储能配置、多能源系统协同运行、电力系统故障诊断及多种智能优化算法(如ADMM、NSGA-II、鲸鱼算法等)在电力系统中的应用,充分体现了该仿真平台在科研与工程实践中的广泛适用性与高阶延展价值。; 适合人群:具备电力系统分析基础理论知识,熟练掌握Matlab/Simulink仿真工具,正在从事电力系统稳定性、微电网优化、新能源并网、故障分析等相关方向研究的研究生、科研人员及电力行业工程技术人员。; 使用场景及目标:①作为电力系统课程教学与高级仿真实验的实践素材;②支撑硕士、博士论文中关于系统稳定性、故障仿真或优化调度章节的模型构建与结果验证;③用于复现高水平EI期刊或顶刊论文中的电力系统优化与控制策略;④开展微电网群调度、N-k故障分析、储能配置、电氢耦合系统等前沿课题的算法开发与仿真验证; 阅读建议:建议结合文档提供的Matlab代码与Simulink模型进行动手实践,重点掌握IEEE 39节点系统的参数设置、潮流解与故障仿真步骤,并延伸学习文中提及的优化算法与多场景应用案例,以实现从基础建模到高级科研的跃迁。

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