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PCIE密码卡
目前,国内信息安全在终端领域面临很多实际的问题,比如密码算法的效率问题、芯片尺寸问题、制造工艺问题等等,这已经成为制约我国信息安全发展的障碍。在我国,《商用密码管理条例》明确要求,密码产品必须由国内厂家完成设计、生产和销售。又因为*存在很多大大小小的CA中心,目前他们所使用的证书是以智能卡或者USB Key的形式体现,导致安全芯片中*的密码算法很难以硬件形式实现。
PCIE密码卡电源设计
在高速电路板的设计中,电源系统的设计直接关系到整个系统的成败。电源、地所产生的噪声干扰要降到低限度,以保证产品的可靠性。采用电源层式的电源分配方案,电源通过整个层的金属来分配电源,能减小电源阻抗和噪声,可靠性增强。由于PCB板涉及多种电源,需采用多电源层的设计,电源层可以作为噪声回路,消除公共阻抗耦合干扰。使用去耦电容可以解决电源完整性问题,因为电容只能放置在PCB顶层和底层,所以连接去耦电容的走线要尽量短而宽。根据芯片资料可估算通过该电源线的电流,确定布线导线的宽度,走线越宽,载流能力越大。
PCIE密码卡
在高速密码卡中,FPGA通过PCB板上晶振获取66.66MHz时钟,经过FPGA内部锁相环后产生200MHz基本时钟用作芯片2和芯片3的接口操作时钟,然后经过内部分频电路提供100MHz时钟作为FPGA内部的NiosII软核和硬件电路的工作时钟,分频16MHz作为芯片2和芯片3的工作时钟分频20MHz作为芯片1和芯片4的工作时钟。
PCIE密码卡
目前现有普通的密码卡功能不完善,缺乏毁钥机制,密钥存储也不安全。采用zynq主处理器作为板上*,fpga模块和arm处理器采用高速片内总线连接方式进行互连,提高了数据交互性能,降低了系统间延迟,提高了系统性能,降低了系统成本;同时由于采用内部高速总线互连和pcie接口,提升了数据传输性能,采用fpga模块实现算法运算,提高了算法性能,系统整体性能也获得了极大的提升,存储模块可以提供海量的密钥存储,存储空间可以提升数万。
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