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UART接口算法移植加密芯片的調試技巧—通訊調試

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ID:854399 發表于 2020-12-16 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 陽仔666 于 2020-12-18 14:00 編輯

算法移植類加密芯片主要功能是芯片內部嵌入LKCOS智能操作系統,用戶可以把MCU中程序一部分關鍵算法函數移植到芯片中運行。用戶采用標準C語言編寫代碼,通過KEIL C編譯器,編譯并下載到智能芯片中。在實際運行中,通過調用函數方式運行智能卡芯片內的程序段,獲得運行結果,并以此結果作為用戶程序進一步運行的輸入數據。因此芯片成了產品的一部分,而算法在芯片內部運算,盜版商無法破解,從根本上杜絕了程序被破解的可能。
算法移植加密芯片的調試包含2個部分:通訊調試和算法調試。本次先針對通訊調試環節常見問題進行解析。
通訊調試常見問題:
1、通訊格式設置
一幀數據格式為:1個起始位,8個數據位,1個偶校驗位(不可省略),2個停止位,共12位。
2、通訊速率
加密芯片的通訊速率=外部時鐘頻率/分頻系數(默認分頻系數是372)。若更改外部時鐘頻率,則通訊速率改變。我司demo電路使用3.579Mhz外部時鐘,故默認通訊速率=3.579M/372,所以采用9600bps通訊。
3、復位問題
加密芯片上電后至少復位一次才能發指令,通訊異常后可先進行復位操作,然后重新進行指令交互。
4、時鐘問題
必須提供外部時鐘。若通訊不正常,應先檢查時鐘VPP、頻率是否正常,保證復位和進行指令交互時,CLK處于連續正常供給狀態。很多客戶反饋的通訊失敗均是由時鐘不起振、起振晚、時鐘供給不連續等問題造成。可通過邏輯分析儀和示波器輔助觀察。
5、從時序上判斷芯片的問題根源
“之前通訊是正常的,現在不行了,怎么回事?”
“我發了指令,加密芯片就是不回復,是不是芯片有問題?”
“我接收到的數據錯誤,是不是加密芯片運行算法出錯了?”
上述引號中的內容均為用戶反饋的真實信息。這些問題描述均為表象,若初步分析后仍無法定位,需要從底層時序查起。使用邏輯分析儀或示波器抓取MCU與加密芯片通訊的時序,與MCU收發的數據做比對,以此判斷是加密芯片還是MCU的通訊異常引起的問題。

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