Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Khóa kỹ thuật số bảo mật cao. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Không có thủ thuật nào sẽ giúp kẻ trộm mở được khóa điện tử 15-bit được mô tả dưới đây. Khi chọn với tốc độ một tổ hợp trong 10 s, sẽ mất khoảng 1,5 triệu năm để tìm ra mã chính xác một cách ngẫu nhiên.

Công việc của kẻ tấn công tiềm năng còn phức tạp hơn bởi thực tế là mạch tự động được đặt lại khi bất kỳ kết hợp sai nào được nhập. Trong trường hợp này, bắt buộc phải tiếp tục lại thứ tự đã đặt, điều này khiến bạn không thể sử dụng bất kỳ phương pháp thử và sai đã đặt hàng nào. Lược đồ chứa PROM có dung lượng 512x4 bit, trong đó, ngoài kết hợp đúng, có thể đặt thêm 32 tổ hợp nữa, cho phép bạn thay đổi mật mã định kỳ bằng cách chuyển đổi chúng.

Mạch so sánh tổ hợp đã nhập tuần tự từng chữ số với mã được lưu trong bộ nhớ và nếu mật mã được nhập hoàn toàn chính xác, hãy đặt đầu ra ở mức TTL cao. Trước khi quay số, bạn phải nhấn nút đặt lại, trong khi mạch được đặt ở trạng thái sẵn sàng nhập chữ số đầu tiên. Người vận hành cũng nhấn nút này nếu, theo ý kiến ​​của mình, đã xảy ra sai sót trong bộ mật mã.

Khóa kỹ thuật số bảo mật cao
(bấm vào để phóng to)

Mạch chỉ cho phép mã hóa tám đầu vào (đặt lại và bảy số), vì mỗi từ nhị phân chứa 3 bit. Tuy nhiên, sẽ thuận tiện khi sử dụng bộ nút tiêu chuẩn với các số từ 0 đến 9 và sử dụng một, hai và ba nút trống (trong trường hợp này là 0, 8 và 9) để đặt lại. Trong trường hợp này, mức độ bí mật của khóa được tăng lên, vì chỉ người biết trước mới biết các nút nào được sử dụng để thiết lập lại.

Dép lật RS, được lắp ráp trên van bốn IC1-IC4, được sử dụng để khử rung tiếp xúc trong các công tắc nút nhấn một cực hai vị trí. Việc mã hóa các số đầu vào được thực hiện bởi vi mạch tích hợp IC5, là loại PROM 5301 của Mononced Memories Inc. với dung lượng 256X4 bit, được lập trình phù hợp với bảng chân lý (Bảng 1).

Địa chỉ Đầu ra Ghi chú
số nhị phân Số thập phân
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Q4 Q3 Q2 Q1
1 1 1 1 1 1 1 1 255 0 1 1 1 Không có đầu vào
1 1 1 1 1 1 1 0 254 1 0 0 1 Đầu vào 1
1 1 1 1 1 1 0 1 253 1 0 1 0 Đầu vào 2
1 1 1 1 1 0 1 1 251 1 0 1 1 Đầu vào 3
1 1 1 1 0 1 1 1 247 1 1 0 0 Đầu vào 4
1 1 1 0 1 1 1 1 239 1 1 0 1 Đầu vào 5
1 1 0 1 1 1 1 1 223 1 1 1 0 Đầu vào 6
1 0 1 1 1 1 1 1 191 1 0 0 0 Đầu vào 7
0 1 1 1 1 1 1 1 127 1 1 1 1 Đặt lại
Tất cả các địa chỉ khác 1 1 1 1 Đặt lại về lỗi đầu vào

IC được chỉ định được chọn để đơn giản hóa quá trình lập trình, vì trạng thái ban đầu của nó tương ứng với logic 1 và với mã đầu ra đặt lại là 111, hầu hết các bus địa chỉ có tiềm năng logic 1. Mã mật mã được lập trình trong bộ nhớ IC6, đó là một loại PROM 5306 từ Mononced Memories Inc. với dung lượng 512X4 bit.

Công tắc mật mã được hiển thị trong hình thiết lập các điện thế logic trên các bus của năm bit địa chỉ quan trọng nhất (A4-A8), chọn một trong 32 tổ hợp. Bằng cách lập trình từ xa năm lốp xe được chỉ định, bạn có thể tạm thời đóng quyền truy cập vào ổ khóa đối với những người biết mật mã hoặc thay đổi tổ hợp vì mục đích bảo mật.

Đồng bộ hóa mạch được thực hiện bằng cách sử dụng hai bộ điều khiển đa nhịp chờ. Khi một nút hoặc một tổ hợp chúng được nhấn, một tiềm năng cao được hình thành ở đầu ra của bit quan trọng nhất (Q4) của bộ nhớ IC5, hoạt động như một bộ chuyển đổi mã, khởi động bộ điều khiển đa vi mạch đang chờ đầu tiên IC7. Cạnh hàng đầu của tiềm năng đầu ra Q của nó, từ nhị phân từ đầu ra bộ nhớ kết hợp IC6 được ghi vào bộ nhớ trung gian, là bộ đếm nhị phân có thể lập trình 4 bit. Sau 375 ns, cạnh tăng của tiềm năng Q ở đầu ra của IC7 đa vi điều khiển bắt đầu IC8 đa vi điều khiển đang chờ thứ hai.

Đối với 165 ns, khi đầu ra của bộ đa hài IC8 ở mức cao, bộ so sánh giá trị tuyệt đối 4 bit IC10 sẽ so sánh từ đầu vào với từ được lưu trữ. Nếu các từ ở đầu ra của IC5 và IC6 giống hệt nhau, thì điện áp ở đầu ra A, bằng với điện áp ở đầu ra B của bộ so sánh, sẽ tăng cao, do đó bộ đếm chương trình IC11, một mã nhị phân 4 bit khác bộ đếm, được tăng lên thông qua các cổng NAND. Khi các từ khác nhau, bộ đếm chương trình được đặt lại và tổ hợp phải được nhập lại.

Sau khi nhập đúng sự kết hợp, nội dung của bộ đếm chương trình đạt đến 15 và đầu ra của chuyển giao tạo thành một tiềm năng logic cao. Khi tiềm năng mở khóa này được hình thành, chỉ báo trên đèn LED sẽ bật. Tiềm năng kích hoạt dẫn động một IC TTL bên ngoài hoặc sau khi khuếch đại thích hợp, một khóa điện từ.

Khi bật nguồn, bộ đếm chương trình có thể ở trạng thái ban đầu tùy ý. Để ngăn khóa mở trong trường hợp mất điện liên tục, bộ đếm chương trình sẽ đặt lại trong vài mili giây đầu tiên sau khi khởi động nguồn bằng mạch đặt lại bao gồm mạch sạc R1 C1 và bộ khuếch đại đệm.

Với mức độ bí mật thấp hơn, mạch có thể được đơn giản hóa, giảm số lượng thành phần và chi phí. Trong trường hợp này, thay vì IC, một bộ mã hóa ưu tiên được sử dụng, chẳng hạn như loại 74147, nhưng sau đó thiết lập lại tự động bị loại trừ khi hai hoặc nhiều nút được nhấn đồng thời. Bạn cũng có thể loại bỏ mạch đặt lại khi bật nguồn và sử dụng bộ nhớ nhỏ hơn khi không cần lưu trữ 32 tổ hợp khác nhau.

Lược đồ có thể được đơn giản hóa rất nhiều bằng cách chuyển sang các từ 2 bit. Sau đó, sẽ mất 4,5 năm để đoán ngẫu nhiên mật mã khi gõ tổ hợp 15 ký tự trong 10 giây. Việc che ba số đầu vào trong một nhóm các nút từ 0 đến 9 làm tăng mức độ bí mật lên nhiều lần. Hệ thống có thể mở rộng - độ dài của từ (và do đó số lượng đầu vào) và độ dài của kết hợp có thể được lựa chọn theo yêu cầu của người tiêu dùng.

Địa chỉ
số nhị phân Số thập phân Đầu ra nhân vật
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Q4 Q3 Q2 Q1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 496 X 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 497 X 0 0 0 7
1 1 1 1 1 0 0 1 0 498 X 1 0 0 4
1 1 1 1 1 0 0 1 1 499 X 0 1 0 2
1 1 1 1 1 0 1 0 0 500 X 1 1 0 6
1 1 1 1 1 0 1 0 1 501 X 1 0 1 5
1 1 1 1 1 0 1 1 0 502 X 1 0 1 5
1 1 1 1 1 0 1 1 1 503 X 0 1 1 3
1 1 1 1 1 1 0 0 0 504 X 0 0 0 7
1 1 1 1 1 1 0 0 1 505 X 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 506 X 0 0 0 7
1 1 1 1 1 1 0 1 1 507 X 0 1 0 2
1 1 1 1 1 1 1 0 0 508 X 1 0 0 4
1 1 1 1 1 1 1 0 1 509 X 1 0 0 4
1 1 1 1 1 1 1 1 0 510 X 0 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 511 X 1 1 1 Đặt lại
Phần còn lại của bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ thêm 31 mật mã, x không được sử dụng

Trong bảng. Hình 2 cho thấy nội dung của PROM cho tổ hợp 174265537172443. Mỗi tổ hợp gồm 15 số chiếm 16 bit bộ nhớ và bit cuối cùng không được sử dụng. Như đã lưu ý ở trên, cách sắp xếp này thuận lợi cho việc lập trình mẫu đầu ra 111 (với giá trị 16 của địa chỉ đầu tiên, bit thứ 2 có mặt trong mọi địa chỉ 1n-3, trong đó n> 15, tức là 31, 63, XNUMX, v.v. .). Trong trường hợp này, sau khi mở khóa, việc đặt lại được thực hiện tự động bằng cách nhấn bất kỳ nút nào.

Tác giả: D. Platteter; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Đánh răng bảo vệ trái tim của bạn 06.12.2019

Đánh răng thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ rung nhĩ và suy tim.

Nghiên cứu trước đây cho thấy vệ sinh răng miệng kém dẫn đến vi khuẩn trong máu gây viêm nhiễm cho cơ thể. Viêm làm tăng nguy cơ rung tâm nhĩ (nhịp tim không đều) và suy tim (suy giảm khả năng bơm máu của tim hoặc thư giãn và làm đầy máu). Nghiên cứu này đã xem xét mối quan hệ giữa vệ sinh răng miệng và sự xuất hiện của hai tình trạng này.

Nghiên cứu liên quan đến các tình nguyện viên tuổi từ 40 đến 79, những người không có tiền sử rung nhĩ hoặc suy tim. Từ năm 2003 đến năm 2004 những người tham gia đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế định kỳ. Thông tin được thu thập về chiều cao, cân nặng, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, bệnh tật, lối sống, sức khỏe răng miệng và vệ sinh răng miệng.

Trong thời gian theo dõi trung bình 10,5 năm, 4911 (3,0%) người tham gia bị rung nhĩ và 7 (971%) bị suy tim.

Đánh răng ba lần trở lên mỗi ngày giúp giảm 10% nguy cơ rung nhĩ và giảm 12% nguy cơ suy tim trong suốt 10,5 năm theo dõi. Các kết quả thu được không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, tập thể dục thường xuyên, uống rượu, chỉ số khối cơ thể và các bệnh đi kèm như tăng huyết áp.

Có thể là đánh răng thường xuyên làm giảm số lượng vi khuẩn trong màng sinh học dưới nướu (vi khuẩn sống trong túi giữa răng và nướu), do đó ngăn chúng di chuyển vào máu.

Tin tức thú vị khác:

▪ Một cách mới để làm mát không khí

▪ thư trùng tên

▪ Internet liên hành tinh

▪ Đồng hồ tốc độ thể thao radar từ TI

▪ Tuyết thiên hà

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Thiết bị đo lường. Lựa chọn bài viết

▪ Điều Karaoke. Lịch sử phát minh và sản xuất

▪ bài báo Tại sao những người lái những chiếc xe tải đầu tiên cần một trợ lý? đáp án chi tiết

▪ Điều Thuốc lá thông thường. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Bộ điều hợp mạng có kích thước vương miện, 220/5 vôn 0,2 ampe. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Bài báo Stroboscope. thí nghiệm vật lý

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024