1> 為什么要加密,如何加密?
當您的產品推向市場的時候,您的競爭對手就開始盯上它了,如果您的產品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430單片機沒有被加密的話,那么您辛辛苦苦的勞動成功就很容易成為您競爭對手的產品了,使用JTAG調試工具FET雖然可以將程序下載到芯片內部,但只有使用專業編程器能夠防止程序被竊取。
2> JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔絲的區別和關系是什么?
JTAG接口能夠訪問MSP430單片機內部所有資源,通過JTAG可以對芯片進行程序下載、代碼調試、內存修改等等,通過JTAG還能燒斷加密熔絲,熔絲一旦被燒斷,JTAG接口絕大部分功能失效,就再也不能通過它進行編程了。
BSL接口是利用芯片內部駐留的bootloader程序實現的自編程,通過特定的時序使得CPU進入bootloader代碼斷,然后利用每個MSP430芯片內部都有的Timer A構成一個軟件串口來與上位機通訊,這樣可以將代碼下載到芯片內部。實現BSL除了JTAG接口的一些引腳外,還需要用到兩個TA0功能引腳,因此在設計產品時如果需要加密,則應該考慮將這兩個引腳也連出來。要燒斷熔絲(加密)必須使用JTAG接口;燒斷熔絲后只能通過BSL或者用戶代碼來實現編程更新。
3> BSL的驗證密碼是怎么回事?
BSL也能讀出芯片內部的代碼,這樣可以實現編程后的校驗等功能。通過BSL擦除所有Flash信息時不需要驗證密碼,但是要進一步操作,就得輸入32字節密碼進行驗證。
BSL的協議規定這32字節密碼為芯片FLASH區域的最高32字節,也就是程序的16個中斷向量,如果您擁有這段程序的最后32字節,就能通過BSL將芯片內部所有代碼讀取出來。
4> 為什么要使用高級加密?
32字節的密碼看似幾乎完全沒可能使用窮舉法來實現破解,但是各位別忘了,msp430的16個中斷向量未必每一個都用到了,沒用到的中斷向量為0xffff,如果您的程序只用到了復位向量,那么破解者只需嘗試最多32768次(中斷向量為偶數,所以除以2)就能將其破解,另外,如果芯片本身Flash容量較小,比如4K字節,那么破解者只需嘗試最多2K次就能將其破解。這對自動操作的計算機來說幾乎是一瞬間的事情。那么如果用到的中斷向量越多,就越難破解,最好的辦法就是將所有未用到的中斷向量全部填充為隨機數據,這就是“高級加密”。
5> 關于TI-TXT文件
TI-TXT文件是TI公司為MSP430單片機定義的一種編程代碼格式,其內容為純文本格式,使用任何文本編輯器都能對其進行閱讀,下面是一個這類文件的例子:
@FEFE
B2 40 80 5A 20 01 F2 40 9D 00 90 00 F2 40 2E 00
40 00 F2 D0 80 00 01 00 F2 43 33 00 C2 43 95 00
C2 43 9A 00 F2 D0 20 00 53 00 F2 40 1F 00 52 00
F2 43 91 00 F2 43 92 00 F2 43 93 00 F2 43 94 00
F2 43 95 00 F2 43 96 00 F2 43 97 00 F2 43 98 00
F2 43 99 00 F2 43 9A 00 32 D0 D0 00 FD 3F 31 40
00 03 B0 12 A2 FF 0C 93 18 24 3C 40 00 02 0E 43
30 12 00 00 B0 12 C4 FF 3C 40 00 02 3E 40 FE FE
30 12 00 00 B0 12 A6 FF 21 52 3C 40 00 02 3E 40
FE FE 30 12 00 00 B0 12 A6 FF B0 12 FE FE 30 40
A0 FF FF 3F 1C 43 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C
0A 4D 1D 83 0A 93 05 24 EF 4E 00 00 1F 53 1E 53
F7 3F 3A 41 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C 0A 4D
1D 83 0A 93 04 24 CF 4E 00 00 1F 53 F8 3F 3A 41
30 41
@FFFE
5C FF
q
第一行的@FEFE表示從地址0xFEFE開始,有如下代碼。每行為16字節,每個字節使用16進制數表示,每兩個字節之間用一個空格格開。
內容末尾的@FFFE就是程序的復位向量了,表示程序的入口地址為0xFF5C。最后用一個小寫的q字符加換行結束,當然也可以把中斷向量的那兩行放到最前面去,比如下面這段代碼的含義跟上面的是一樣的,同樣符合規則。
@FFFE
5C FF
@FEFE
B2 40 80 5A 20 01 F2 40 9D 00 90 00 F2 40 2E 00
40 00 F2 D0 80 00 01 00 F2 43 33 00 C2 43 95 00
C2 43 9A 00 F2 D0 20 00 53 00 F2 40 1F 00 52 00
F2 43 91 00 F2 43 92 00 F2 43 93 00 F2 43 94 00
F2 43 95 00 F2 43 96 00 F2 43 97 00 F2 43 98 00
F2 43 99 00 F2 43 9A 00 32 D0 D0 00 FD 3F 31 40
00 03 B0 12 A2 FF 0C 93 18 24 3C 40 00 02 0E 43
30 12 00 00 B0 12 C4 FF 3C 40 00 02 3E 40 FE FE
30 12 00 00 B0 12 A6 FF 21 52 3C 40 00 02 3E 40
FE FE 30 12 00 00 B0 12 A6 FF B0 12 FE FE 30 40
A0 FF FF 3F 1C 43 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C
0A 4D 1D 83 0A 93 05 24 EF 4E 00 00 1F 53 1E 53
F7 3F 3A 41 30 41 0A 12 1D 41 04 00 0F 4C 0A 4D
1D 83 0A 93 04 24 CF 4E 00 00 1F 53 F8 3F 3A 41
30 41
q
手動修改TI-TXT文件來實現高級加密:
下面是使用到中斷向量較少的一段代碼的中斷向量:
@FFE0
10 FF A0 FF
@FFFE
5C FF
它與下面這段代碼意義是一樣的:
@FFE0
10 FF A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5C FF
這里我們把未用到中斷向量改成隨機數據,就實現高級加密了,不過注意不要把有效的中斷向量也改了
@FFE0
10 FF A0 FF A5 5A 37 21 F3 44 E0 77 9A 00 22 33
44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE 3E E3 0F 5C FF
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史海拾趣
對于四通道紅外遙控器接收器電路,網友可能提出的問題涉及多個方面,以下是一些可能的問題及回答:
一、技術原理類問題
-
問題:四通道紅外遙控器接收器電路是如何工作的?
回答:四通道紅外遙控器接收器電路主要通過光電二極管接收遙控器發射的紅外信號,經過放大、解碼等處理,最終識別出不同的按鍵指令,并控制相應的設備執行操作。具體來說,當遙控器發射出特定頻率的紅外光信號時,光電二極管將光信號轉換為電信號,經過放大電路放大后,送入解碼器進行解碼,解碼器根據解碼結果輸出相應的控制信號,控制設備執行相應的操作。 -
問題:接收器電路中的關鍵元件有哪些?
回答:接收器電路中的關鍵元件包括光電二極管(用于接收紅外光信號)、放大器(用于放大微弱的電信號)、解碼器(用于解碼信號并輸出控制信號)以及可能的濾波電路(用于濾除噪聲干擾)等。這些元件共同協作,實現紅外信號的接收和處理。
二、故障排查與維修類問題
-
問題:接收器無法接收到信號,可能的原因有哪些?
回答:接收器無法接收到信號的可能原因包括:- 光電二極管損壞或老化,導致無法有效接收紅外光信號。
- 接收器電路中的連接線松動或接觸不良,導致信號傳輸中斷。
- 放大器或解碼器故障,無法對接收到的信號進行正常放大或解碼。
- 接收器受到外界干擾(如光線、電磁干擾等),影響信號的接收和處理。
針對以上問題,可以逐一檢查光電二極管、連接線、放大器、解碼器等元件的狀態,并采取相應的維修或更換措施。同時,注意避免將接收器放置在易受干擾的環境中。
-
問題:如何排查和解決接收器響應延遲或誤動作的問題?
回答:排查和解決接收器響應延遲或誤動作的問題可以從以下幾個方面入手:- 檢查遙控器發射的紅外信號是否正常,包括信號的頻率、強度等是否符合接收器的要求。
- 檢查接收器電路中的濾波電路是否設置得當,以避免噪聲干擾導致誤動作。
- 檢查解碼器的解碼邏輯是否正確,以確保能夠準確識別出遙控器發射的指令。
- 如果以上均正常,可以考慮檢查接收器的電源系統是否穩定,以及是否有其他電路元件故障導致的影響。
針對具體問題,可以采取相應的調整或維修措施來解決。
三、應用與拓展類問題
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問題:四通道紅外遙控器接收器電路可以應用于哪些場景?
回答:四通道紅外遙控器接收器電路可以廣泛應用于各種需要遙控控制的設備中,如智能家居系統(如電視、空調、燈光等的遙控控制)、工業自動化控制(如電機、閥門等的遠程控制)、安防監控系統(如攝像頭、報警器的遙控操作)等。通過擴展通道數量和增加控制邏輯,還可以實現更復雜的控制功能。 -
問題:如何對四通道紅外遙控器接收器電路進行升級或改造?
回答:對四通道紅外遙控器接收器電路進行升級或改造時,可以考慮以下幾個方面:- 升級光電二極管或放大器等關鍵元件的性能,以提高接收靈敏度和信號處理能力。
- 增加濾波電路或改進解碼算法,以減少噪聲干擾和提高解碼準確性。
- 擴展通道數量或增加控制邏輯,以實現更復雜的控制功能。
- 引入無線通信模塊(如Wi-Fi、藍牙等),將紅外遙控與無線控制相結合,提高控制的靈活性和便捷性。
在進行升級或改造時,需要根據具體的應用需求和技術條件進行選擇和設計。
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