





PCIE密碼卡
技術涉及一種基于PCle接口的密碼卡及該密碼卡的數據加密方法,涉及密碼卡及數據加密領域。目的在于解決現有的普通密碼卡密鑰存儲量小、數據傳輸延遲、響應速度慢的問題。ARM處理器和FPGA模塊通過高速片內總線進行互連,ARM處理器的存儲信號輸出輸入端與存儲模塊的存儲信號輸入輸出端連接,FPGA模塊的通信信號輸入輸出端與PCle接口的通信信號輸出輸入端連接,minipcie密碼卡,PCle接口與外部服務器連接。PCle接口接收外部服務器發送的業務處理請求包,并將業務數據存儲到FPGA模塊內部的RAM中;FPGA模塊向ARM處理器請求業務權限并啟動算法進行加密運算;ARM處理器通知FPGA模塊啟動PCle接口將數據回傳至外部服務器。實現一個完整的密碼卡功能。

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目前現有普通的密碼卡功能不完善,缺乏毀鑰機制,密鑰存儲也不安全。采用zynq主處理器作為板上,fpga模塊和arm處理器采用高速片內總線連接方式進行互連,minipcie密碼卡報價,提高了數據交互性能,降低了系統間延遲,提高了系統性能,降低了系統成本;同時由于采用內部高速總線互連和pcie接口,提升了數據傳輸性能,minipcie密碼卡供應,采用fpga模塊實現算法運算,提高了算法性能,系統整體性能也獲得了極大的提升,存儲模塊可以提供海量的密鑰存儲,存儲空間可以提升數萬。

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在高速密碼卡中,FPGA通過PCB板上晶振獲取66.66MHz時鐘,經過FPGA內部鎖相環后產生200MHz基本時鐘用作芯片2和芯片3的接口操作時鐘,然后經過內部分頻電路提供100MHz時鐘作為FPGA內部的NiosII軟核和硬件電路的工作時鐘,分頻16MHz作為芯片2和芯片3的工作時鐘分頻20MHz作為芯片1和芯片4的工作時鐘。


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