- Silex Insight是全球領先的安全IP內核提供商,近日宣布推出符合中國國家標準GBT.32907-2016的高性能、小面積對稱加密內核SM4-XTS Multi-Booster(BA425),這款符合國密OSCCA要求的安全IP現已上市。SM4是中國正式發(fā)布的第一個商用密碼算法,盡管SM4最初是為WLAN中的數據安全性和保護性而設計的,但在許多其他數據傳輸和保護場景中也顯示出很高的應用價值。SM4-XTS Multi-Booster加密引擎的部署囊括了SM4算法的通用性和可擴展性,從而使該解決方案
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SPA DPA
- RISC-V社區(qū)正在轉向一個全新的安全創(chuàng)新平臺,以期憑借出色的簡便性最大程度地減少攻擊面,同時讓設計者能夠自行評估開源架構的安全性。RISC-V平臺及其安全協議??芍﹂_發(fā)人員打造全新的解決方案,從而在如今互連設備激增猶如“蠻荒西部”一般的環(huán)境中抵御像Meltdown(熔毀)和Spectre(幽靈)這類難以規(guī)避的漏洞。在2018年6月舉辦的第45屆計算機架構國際研討會上,計算機先驅David Patterson和John Hennessy在他們的圖靈講座中介紹了 “計算機架構的新黃金時代”。他們描述的黃金
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RISC DPA
- 在物聯網設備中,為保證硬件和嵌入式系統(tǒng)的安全,不僅需要軟件安全,硬件安全性、設計安全性以及數據安全性的組件也是必不可少的。FPGA器件具有加密的位流、多個密匙存儲單元、經過授權許可的DPA對策、安全的閃存、防篡改功能,并加入了PUF功能,是保護現今用戶可訪問聯網硬件產品所不可或缺的組成部分。
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IoT FPGA DPA 安全性 201609
- 基于DPA與IBA的功率系統(tǒng)級封裝隔離DC-DC轉換器介紹,隨著市場的要求, 出現了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微處理器和存儲設備電源行業(yè)也需要作出相應的調整. 這些器件改變了電源規(guī)格的要求,需要提供多路工作電壓、更高的瞬態(tài)電流要求、更小的組件尺寸。但是由于技
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隔離 DC-DC 轉換器 介紹 封裝 系統(tǒng) DPA IBA 功率 基于
- 摘要: DPA- Switch 系列器件具有TOP 和Tiny 系列的技術特點,采用脈寬調制(PWM)和跳周期調制(PSM)相結合的新型調制方式來調節(jié)輸出電壓,并具有低功耗和高效率等優(yōu)點。本文提出了基于該器件小功率四路輸出的單端
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設計 開關電源 輸出 DPA-Switch 基于
- 在FPGA中,動態(tài)相位調整(DPA)主要是實現LVDS接口接收時對時鐘和數據通道的相位補償,以達到正確接收的目的。ALTERA的高端FPGA,如STRATIX(r) 系列中自帶有DPA電路,但低端的FPGA,如CYCLONE(r)系列中是沒有的。本文主
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FPGA LVDS DPA 低端
- 1.引言DPA-Switch是美國Power Integration公司推出的新型系列集成控制器,目前有DPA423R、DPA424R、DPA425R和DPA426R四種型號。該系列集成控制器采用CMOS工藝,其拓撲形式與TOPSwitch系列集成控制器相同,內部集成高
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DC-DC 變換器 應用 功率 控制器 系列 集成 DPA-Switch
- 利用FPGA加密芯片的抗DPA攻擊電路設計,0 引言
近年來,現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)由于其高性能、低價格、高開發(fā)速度、方便的編程方式等特點得到了廣泛的應用。但對FPGA進行DPA(Differential Power Analysis,差分功耗分
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攻擊 電路設計 DPA 芯片 FPGA 加密 利用
- 基于DPA和IBA的功率系統(tǒng)級封裝隔離DC-DC轉換器, 隨著市場的要求, 出現了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微處理器和存儲設備電源行業(yè)也需要作出相應的調整. 這些器件改變了電源規(guī)格的要求,需要提供多路工作電壓、更高的瞬態(tài)電流要求、更小的組件尺寸。但是由
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隔離 DC-DC 轉換器 封裝 系統(tǒng) DPA IBA 功率 基于
- 隨著現場可編程門陣列(FPGA),芯片在安全領域上的廣泛應用,有關FPGA密碼芯片的抗(DPA)研究也越來越受關注,但目前的研究成果大多針對智能卡的安全防護。在研究各種電路級安全防護技術的基礎上,采用硬件宏的方法將雙軌和預充電技術應用于FPGA芯片的數據加密標準算法(DES)硬件結構,通過DPA攻擊實驗后發(fā)現,未加防護措施的DES加密系統(tǒng)難以抵御DPA攻擊,而加防護措施的加密系統(tǒng)具有抗DPA攻擊的能力。
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FPGA DPA 攻擊 電路
- 針對智能卡的信息安全不斷受到差分功耗分析(DPA)的有效攻擊,對智能卡的硬件電路進行了抗DPA攻擊的改進設計。分析了DPA攻擊的基本原理,并根據DPA攻擊智能卡的特點,對智能卡隨機數產生器、組合邏輯和時序邏輯電路分別通過添加隨機數消耗電路、設置系統(tǒng)中間值和添加互補結構寄存器電路的方法進行改進。結果表明此設計能很好地保證智能卡免受DPA攻擊,較普遍通過改進智能卡算術邏輯單元的方法簡單有效。
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DPA 智能卡 攻擊
- 加密系統(tǒng)研究機構(CRI)與英飛凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)近日宣布,雙方已簽署一份有關防篡改半導體安全技術的許可協議。根據該項協議,英飛凌將有權使用CRI的差分能量分析(DPA)防范對策專利和CRICryptoFirewall™相關的技術和專利,幫助進一步擴展其專業(yè)技術和產品組合。
通過簽署該項協議,英飛凌獲得了在全球各地使用CRI的多項專利技術及其有關DPA和相關攻擊防范對策的全套專利的權利。"英飛凌是全球公認的智能卡行業(yè)安全芯片領導廠商。"C
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英飛凌 加密系統(tǒng) CRI DPA 半導體安全
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