PCIE密码卡
高速电路时钟信号频率较高,时钟信号的抖动、漂移、畸变对系统有很大影响,高速PCB的设计就要求信号波形受干扰要小。所以,要优先考虑系统的时钟分配和走线等问题。高速时钟信号要优先布线,其中首要考虑系统的主时钟信号线,走线要尽可能的短,走直线,加密卡报价,且避免过孔,为防止时钟与电源之间的干扰,时钟信号也要避开电源部分。当同一电路板上用到多个不同频率的时钟时,两根不同频率的时钟线不能并行走线,而对于多个器件使用同一频率时钟信号,加密卡,可采用蜘蛛型、树状型、分枝型时钟分配网络。
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密码卡设计,外接四种加密芯片,芯片1、芯片2、芯片3、芯片4分别实现 SM1 SM2/SM3、SM4和 SSF33算法,可完成密码卡初始化、密钥管理、备份恢复和权限管理操作等功能。密码卡应用于PC机中,通过PCIE插槽与PC机主板连接,并由PC机进行控制操作。PCIE 总线接口由FPGA内的IP硬核实现,完成POIE核与SRAM缓存及其控制模块之间的通信。NiosII核作为控制中心,加密卡价格,完成密码卡软件功能。同时,加密卡哪家好,外接加密芯片通过各自接口模块实现与密码卡的通信。
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PCI-E 密码卡是由北京国泰网信科技有限公司自主研发性能高的基础密码设备,能够适用于各类密码安全应用系统中的高速、多任务并行处理密码运算。产品满足应用系统数据的签名验签并提供安全、完善的密钥管理机制。 密钥生成与管理:可以生成256位SM2密钥对,采用物理噪声源产生器芯片生成随机数。 数据加密:支持SM1、SM4等国密标准算法ECB和CBC 模式的数据加密等运算。 消息鉴别码的产生和验证:支持基于SM1、SM4 等算法的MAC产生及验证。 数据摘要的产生和验证:支持SM3等杂凑算法。
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