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芯片加密器 

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申请/专利权人:知运保(亳州)技术开发有限公司

摘要:芯片加密器,它涉及芯片加密技术领域。加密接口1、检测电路2均与单片机9连接,加密接口1与检测电路2连接,电源电路3、JTAG接口电路4与单片机9连接,数据存储器5、串口‑USB转换电路6与单片机9连接,LCD显示电路7、基准电路8与单片机9连接,且基准电路8与检测电路2连接。它设计科学合理,可以起到良好的加密而无法被破解的作用,加密最大优势就是不可逆性,被烧录的芯片无法被解密,以充分保证开发者的相关软件著作权益,杜绝抄袭现象。

主权项:1.芯片加密器,其特征在于它包含加密接口1、检测电路2、电源电路3、JTAG接口电路4、数据存储器5、串口-USB转换电路6、LCD显示电路7、基准电路8和单片机9,加密接口1、检测电路2均与单片机9连接,加密接口1与检测电路2连接,电源电路3、JTAG接口电路4与单片机9连接,数据存储器5、串口-USB转换电路6与单片机9连接,LCD显示电路7、基准电路8与单片机9连接,且基准电路8与检测电路2连接;所述芯片加密器分为在线加密方式和批量加密方式两种工作方式;在线工作方式用串口连接PC电脑,在PC电脑上装一个用于配置相关加密参数的软件,其主要作用用于选择要加密的引脚,对地烧还是对电源烧,烧录时电压,烧录的最大电流和最小电流,选择好相关配置后,用串口线将配置的参数下载到单片机中,单片机用当前的参数执行加密操作;批量加密方式同样利用PC机将参数选择配置好,参数被下载到数据存储器里面,再加密同样配置的芯片就无需PC机,单片机从数据存储器里面调用已保存的参数执行相关脚的加密操作,实现高效率的加密芯片;所述的加密接口1是由电阻一-电阻四R1-R4、三极管一Q1、MOS管一-MOS管二Q2-Q3、二极管一D1组成,电阻一R1的一端连接CH1-H端,其另一端与三极管一Q1的基极连接,三极管一Q1的发射极接地,三极管一Q1的集电极分别与电阻二R2的一端、MOS管一Q2的G极、二极管一D1的负极连接,电阻二R2的另一端、MOS管一Q2的D极连接电源VPP,MOS管一Q2的S极与MOS管二Q3的D极连接,其连接处为端口一Port1,且端口一Port1与单片机9连接,MOS管二Q3的G极分别与二极管一D1的正极、电阻四R4的一端、电阻三R3的一端连接,电阻四R4的另一端与MOS管二Q3的S极连接,电阻三R3的另一端与CH1-L端连接;所述的检测电路2是由MOS管三Q4、三极管二Q5、电阻五-电阻十六R5-R16、电容一-电容五C1-C5、二极管二-二极管六D2-D6、运算放大器U1、比较器一U2、比较器二U3组成,MOS管三Q4的D极连接CHECK-1端,MOS管三Q4的G极分别与电阻五R5的一端、二极管二D2的正极、二极管四D4的正极连接,电阻五R5的另一端连接VCC,MOS管三Q4的S极分别与电阻七R7的一端、电容一C1的一端、运算放大器U1的同相输入端连接,电阻七R7的另一端、电容一C1的另一端均接地,运算放大器U1的反相输入端分别与电阻六R6的一端、电阻八R8的一端连接,电阻八R8的另一端接地,电阻六R6的另一端分别与运算放大器U1的输出端、电阻九R9的一端、电阻十R10的一端连接,运算放大器U1的两个电源端分别连接VCC和-5V电源,电阻十R10的另一端分别与电容二C2的一端、比较器一U2的待测电压输入端连接,电容二C2的另一端接地,比较器一U2的参考电压输入端分别与电容三C3的负极、电阻十一R11的一端连接,电阻十一R11的另一端连接VREF-MAX端,电容三C3的正极、比较器一U2的正极电源端连接VCC,比较器一U2的负极电源端连接-5V电源,比较器一U2的输出端分别与二极管二D2的负极、二极管三D3的负极连接,二极管三D3的正极与电阻十二R12串联,且电阻十二R12连接VCC;电阻九R9的另一端分别与二极管六D6的负极、电容四C4的一端、比较器二U3的待测电压输入端连接,二极管六D6的正极分别与电阻十三R13的一端、三极管二Q5的集电极连接,电阻十三R13的另一端连接VCC,三极管二Q5的发射极接地,三极管二Q5的基极与电阻十六R16连接,且电阻十六R16连接START端;电容四C4的另一端、比较器二U3的正极电源端连接VCC,比较器二U3的参考电压输入端连接与电阻十四R14的一端、电容五C5的正极连接,电阻十四R14的另一端连接VREF-MIN端,比较器二U3的负极电源端与电容五C5的负极、-5V电源连接,比较器二U3的输出端分别与二极管四D4的负极、二极管五D5的负极连接,二极管五D5的正极分别与电阻十五R15的一端、单片机9的PASS端连接,电阻十五R15的另一端连接+3V3;MOS管三Q4采用ME4410MOS管;检测电路的所有引脚都通过CHECK-1通过MOS管三Q4接地的,在初始化上电时加载MOS管三Q4栅极上为高电平,MOS管三Q4源极跟漏极导通,从引脚上流出的电流被送入运算放大器U1,微弱的电流进行放大后将信号送入比较器一U2的反相输入端,正相输入端为VREF-MAX为经过DA转换来的参考电压,由于上面接了一个电解电容,故开始上电时比较器一U2的正相输入端要大于VREF-MAX设置的电压,此时以恒定的大电流持续烧,当电容充满电后比较器一U2正相输入端到达VREF-MAX设定值,此时反相输入端大于正向输入端输出低电平,MOS管三Q4栅极拉低,电路停止烧;比较器二U3也为比较器但是不同的是输入信号从正相端输入,参考电压是反相输入端输入由于有电容五C5上电时会小于参考电压,这使得比最小的电流小的仍能通过,但上电一段时间后电容五C5充满电电压跟参考电压相同,故小于参考电压的电流则是输出端为低,MOS管三Q4栅极也被拉低,电路同时停止工作,单片机9引脚PASS被拉低表明加密完成;所述的电源电路3是由电阻十七R17-电阻二十七R27、电感L1、二极管七D7、电容六C6-电容七C7、DCDC变换器U4、数字控制模拟电子开关U5,DCDC变换器U4的DRC端与电阻十八R18的一端连接,DCDC变换器U4的IPK端分别与电阻十七R17的一端、电阻十八R18的另一端、电感L1的一端连接,DCDC变换器U4的VCC端、电阻十七R17的另一端均连接VCC;电感L1的另一端分别与DCDC变换器U4的SWC端、二极管七D7的正极连接,DCDC变换器U4的SWE端、GND端均接地,TC端与电容六C6串联后接地,二极管七D7的负极分别与电阻十九R19的一端、VPP端、电容七C7的正极连接,电容七C7的负极接地,电阻十九R19的另一端与DCDC变换器U4的CII端连接;数字控制模拟电子开关U5的X端、VSS端、端接地,数字控制模拟电子开关U5的A0、A1、A2端分别连接SET1-V、SET2-V、SET3-V,数字控制模拟电子开关U5的VDD端连接VCC,数字控制模拟电子开关U5的VEE端连接-5V电源,数字控制模拟电子开关U5的Y0-Y7端分别与电阻二十R20-电阻二十七R27的一端串联,电阻二十R20-电阻二十七R27的另一端均与DCDC变换器U4的CII端连接;所述电源电路能够产生八个等级的电压,以供在加密时选择不同的电压进行加密。

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