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HCS200原装现货热销/Microchip品牌代理/价格/图片/PDF
发布时间:2016/12/5 10:16:49

 从微芯科技公司的hcs200是代码

跳频编码主要用于远程无钥匙
进入(RKE)系统。该设备利用
KEELOQ跳码技术®,结合高
安全,小包装大纲和低成本。这个
hcs200是一个完美的固定码设备更换
在单向遥控无钥匙进入系统
访问控制系统。
安全
可编程28位序列号
可编程64位密钥
每个传输都是独一无二的
66位传输码长
32位跳频码
•28位序列号,4位按钮状态,
低电池指示灯
墓室密钥读保护
操作
•3.5–13.0v操作
•三个按钮输入-七个功能可用
可选的波特率
自动代码字完成
低电池信号发送到接收机
非易失性同步数据
其他
易于使用的编程接口
•芯片EEPROM
在片上振荡器和定时元件
•按钮输入有内部下拉电阻
低外部元件成本
典型的应用
的hcs200是理想的遥控钥匙(RKE)
应用.这些应用包括:
固定代码替换
•汽车RKE系统
汽车报警系统
•汽车防盗器
•门、车库门开启器
•身份令牌
防盗报警系统
hcs200结合了32位跳码,
生成的一个非线性加密算法,用的是
28位序列号和6个信息位,创建一个
66位码字。代码字长度消除了
代码扫描的威胁和跳码机制
使得每个传输都是独一无二的,从而使
码捕获和发送方案无用。
密钥、序列号和配置数据是
存储在EEPROM阵列中,不通过
任何外部连接。EEPROM的数据编程
但读保护。可以验证的数据
只有在自动擦除和编程
操作。这保护反对企图获得
访问键或操作同步值。
的hcs200提供了一个易于使用的串行接口
为编程所需的键,系统参数
和配置数据。
1系统概述
关键术语
以下是在整个过程中使用的关键术语列表
数据表。基于KEELOQ附加信息
跳码,是指3(tb003)技术简介。
•RKE远程无钥匙进入
•按钮状态-指示什么按钮输入(S)
激活传输。包括4
按钮的状态位S3,S2,S1和S0(图4-2)。
•代码跳-一种方法,其中一个代码,
从外部看系统,似乎
变幻莫测的每次传输。
•代码字-一个数据块,是反复
在发送按钮激活(图4-1)。
•传输-一个数据流组成的
重复的代码字(图9-2)。
•密钥-一个独特的和秘密的64位数字
用于加密和解密数据。在一个对称的
分组密码的KEELOQ算法等,
加密和解密密钥是相等的和
因此,将被称为一般作为隐窝
关键。
•编码器-一个设备,产生和编码
数据。
•加密算法-一个配方,即数据
使用密钥加密。数据只能是
由各自的解密算法解释
使用相同的密钥。
•解码器解码的设备,接收到的数据
从编码器。
•解密算法-一个食谱,据此数据
加扰的一个加密算法可以
解读使用相同的密钥学习涉及到接收器的计算
发射机的适当密钥,解密
接收的跳频码和存储串行
数字、同步计数器值和隐窝
关键在EEPROM。该产品系列的KEELOQ方便
实施的几种学习策略
在解码器。以下是
什么可以做的例子。
简单的学习
接收器使用一个固定的密钥,常见的
所有系统的所有组件由相同的
制造商,要解密接收到的代码
字的加密部分。
正常的学习
接收器使用传输的信息
在正常操作过程中获得的隐窝
密钥和解密接收到的代码字的
加密部分。
安全的学习
发射机通过一个特殊的
按钮组合来发送存储的60位
用于产生发射机的种子值
加密密钥。接收器使用此种子值
以获得相同的密钥和解密
接收到的代码字的加密部分。
制造商的代码,一个独特的和秘密的64—
用于生成唯一的编码器隐窝的比特数
钥匙.每一个编码器都是用一个密码进行编程的
关键是制造商的代码的功能。
每个解码器都与制造商进行编程
代码本身。
的hcs200跳码编码器是专
对于无钥匙进入系统;主要是车辆和
家里的车库门开启。一个的编码器部分
无钥匙进入系统集成到一个发射器,
由用户携带并操作以获得一个
车辆或限制区域。是的hcs200
具有成本效益的,但安全的解决方案,这样的系统,
需要很少的外部元件(图2-1)。
最低端无钥匙进入发射机给予
固定的识别代码,是传输每一个时间
按钮被按下。唯一标识号
在一个低端系统中的代码通常是一个比较小的
数。这些缺点提供了一个机会
对于一个复杂的小偷,创建一个设备,“抓住”
传输和转发后,或设备
快速“扫描”所有可能的识别码,直到
正确的一个被发现。
的hcs200,另一方面,采用KEELOQ
加上传输的跳码技术
66位的长度,几乎消除了代码的使用
“抓取”或代码“扫描”。高安全级别
的hcs200是基于专利的KEELOQ技术。
一种基于32位块长度的分组密码
和一个64位的密钥长度被使用。该算法
使信息在这样一种方式,即使
传输信息(在编码之前)不同的只有
从上一次传输的一个位,下一个编码传输将是完全不同的。统计学,
如果只有一位在32位的字符串中的信息
变化,大于百分之50的编码传输
比特将改变。
如第1页的方框图中所示
hcs200有一个小的EEPROM阵列必须
使用前加载的几个参数;最经常
由制造商在生产时的程序。
这些都是最重要的:
一个28位的序列号,通常是独一无二的
编码器
一个钥匙
初始的16位同步值
一个16位的配置值
密钥生成通常输入发射机
序列号和64位制造商的代码
密钥生成算法(图1-1)。制造商的
代码是由系统制造商选择的
必须小心控制,因为它是一个关键的一部分
系统整体安全。16位同步计数器是后面的基础
每个传输的发送的码字更改;
每次按下一个按钮时,它会增加。由于
对跳码算法的复杂度,每一个增量
同步值的结果在更大
发送代码中的比特的50%
字。
图1-2显示了如何在EEPROM的关键值
用于编码器。一旦编码器检测到一个按钮
按,它读取按钮输入和更新同步
计数器。同步计数器和
密钥的输入到加密算法和
输出是32位的加密信息。这一数据将
改变每一个按钮按下,它的价值出现
外部“随机跳周围”,因此它被称为
作为码字的跳变部分。32
跳频码与按钮信息相结合
和序列号,以形成码字传输到
接收机。代码字格式解释
更详细的章节4。
接收机可以使用任何类型的控制器作为一个解码器,
但它通常是一个兼容固件的微控制器
允许解码器在连接中操作
一个hcs200发射机。7节
提供详细的hcs200整合成一个系统。
发射机必须首先由接收机“了解”
在系统使用之前允许使用。学习
包括计算发射器的适当的隐窝
密钥,解密的跳码和存储
序列号,同步计数器的值和
密钥的EEPROM。
在正常操作中,每个接收到的消息都是有效的
格式进行评估。序列号是用来确定
如果它是从一个博学的发射机。如果从一个博学的
发射机,信息被解密和同步
计数器进行了验证。最后,按钮状态是
检查看什么操作被请求。图1-3
显示了一些值之间的关系
由接收器存储的值和从
发射机。hcs200将唤醒在检测按钮
按下并延迟约10毫秒按钮
反跳(图2-2)。同步计数器,
区分值和按钮信息将被
加密,以形成跳频码。跳码
每一个部分都会改变每一个传输,即使
同样的按钮再次被按下。有一个代码字
是不会重复发送超过64K
变速器。这提供了超过18年的使用
在重复代码之前;根据每个代码的10个操作
天。从编码器发送的溢出信息可以
用于将唯一传输的数量扩展到
超过192K。
如果在传输过程中检测到一个新的按钮(S)
已被按下,复位将立即
发生和当前代码字将无法完成。
请注意,按钮删除将不会有任何
对代码字的影响,除非没有按钮保持
按下;在这种情况下,代码字将被完成
和权力会发生。64位密钥密钥用于创建加密的
发送到接收机的消息。此键计算
并在生产过程中使用一个关键编程
生成算法。密钥生成算法
可能会从不同的KEELOQ算法。输入
密钥生成算法通常是发射机的
序列号和64位制造商的代码。
而提供的密钥生成算法
微芯片是使用的典型方法,用户可以选择
创建自己的密钥生成方法。这可能
要做的是,提供的解码器是用
同样的创造关键的手段
解密。歧视性价值对后解密的帮助
检查解码器端。它可能是任何价值,但在
一个典型的系统,它将被编程为12
序列号的重要位。其他值
这必须由接收器单独存储当一个
发射机是有学问的。歧视位的一部分
的形式的加密部分的信息
传输(图4-2)。接收器后
解密传输,比特的歧视检查接收器的存储值来验证
解密过程是有效的。如果歧视
值设定为12 LSB的
序列号,那么它可能仅仅是比较
所接收的序列号的各自位;保存
EEPROM空间。hcs200发送一个66位代码,当一个单词
按钮被按下。66位字是从
一个固定的代码部分和一个加密的代码部分
(图4-2)。
32位的加密数据是从4产生的
按钮位,12个歧视位和16位同步
价值。加密部分单独提供高达四
十亿变化的代码组合。
34位的固定代码数据是由1个状态
位,1位固定位,4个按钮位和28位串行
数。固定和加密的部分组合
将代码组合的数量增加到7.38个x
1019。
4.3同步传输模式
同步传输模式可用于时钟
使用外部时钟的代码字。
进入同步传输模式,编程
模式启动顺序必须执行
如图4-3所示。如果S1和S0上设置
S2的下降沿,设备进入同步
传输模式。在这种模式下,它作为一个正常的
发射机,与异常的时间
外部和16控制的脉宽调制数据字符串
在结束时传输额外的保留位
代码字。保留位可以被忽略。按钮
代码将S0,S1值在下降沿
S2。的脉宽调制数据字符串的时间控制
提供一个时钟在S2和不应超过20千赫。
在同步传输模式S2应
无法切换到所有内部处理了
如图4-3所示完成。


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