PCI-E密碼卡主要功能
SM1、SM4算法支持SM1、SM4等算法的ECB、CBC等模式;支持基于SM1、SM4 等算法的MAC消息鑒別碼的產生與驗證。SM2算法支持基于SM2算法的數字簽名與驗證、加密與;支持SM2算法的密鑰對生成;
支持基于SM2算法的密鑰協商。SM3算法支持基于SM3雜湊算法的數據摘要產生與驗證。SM9算法支持基于SM9算法的數字簽名與驗證、加密與;支持SM9算法的密鑰對生成;
支持基于SM9算法的密鑰協商。隨機數生成采用物理噪聲源產生真隨機數。密鑰管理支持不同算法的密鑰生成與銷毀、導入與導出、備份與恢復;采用三級密鑰保護體系,minipcie密碼卡公司,保證密鑰安全。硬件接口支持PCI-Ex4接口;可定制開發mini PCIE、USB以及用戶自定義接口。軟件接口支持國密SDF接口,符合GMT 0018-2012《密碼設備應用接口規范》;支持PKCS#11、JCE 等接口,支持對接口的定制開發;
支持在操作系統內核與應用層調用密碼卡編程接口;
支持多卡并行調用,支持用戶態與內核態的多進程、多線程調用。操作系統支持支持Windows、Linux、Unix、FreeBSD等32/64位操作系統。支持基于龍芯、飛騰、申威(神威)、海思、兆芯等國產處理器的操作系統。
PCIE密碼卡電源設計
在高速電路板的設計中,電源系統的設計直接關系到整個系統的成敗。電源、地所產生的噪聲干擾要降到低限度,以保證產品的可靠性。采用電源層式的電源分配方案,電源通過整個層的金屬來分配電源,能減小電源阻抗和噪聲,可靠性增強。由于PCB板涉及多種電源,需采用多電源層的設計,電源層可以作為噪聲回路,minipcie密碼卡,消除公共阻抗耦合干擾。使用去耦電容可以解決電源完整性問題,minipcie密碼卡價格,因為電容只能放置在PCB頂層和底層,所以連接去耦電容的走線要盡量短而寬。根據芯片資料可估算通過該電源線的電流,確定布線導線的寬度,走線越寬,載流能力越大。
PCIE密碼卡
密碼卡設計,外接四種加密芯片,芯片1、芯片2、芯片3、芯片4分別實現 SM1 SM2/SM3、SM4和 SSF33算法,可完成密碼卡初始化、密鑰管理、備份恢復和權限管理操作等功能。密碼卡應用于PC機中,通過PCIE插槽與PC機主板連接,并由PC機進行控制操作。PCIE 總線接口由FPGA內的IP硬核實現,minipcie密碼卡供應,完成POIE核與SRAM緩存及其控制模塊之間的通信。NiosII核作為控制中心,完成密碼卡軟件功能。同時,外接加密芯片通過各自接口模塊實現與密碼卡的通信。
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