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FPGA实现的数字密码锁(2)

FPGA实现的数字密码锁(2)

3底层设计

3.1输入模块

由于键盘按键数量较多,为了减少I/O口的占用,本设计将按键排列成矩阵形式。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,8个端口就可以构成3*5=15个按键,实际上我们只用14个按键就足以解决密码问题,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。故在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是更合理的方案。

3.2显示模块与外围电路

本设计选用了LCD1602作为显示模块的核心,可以方便地显示所需的数字和提示语,具有界面人性化、功耗低、速度快、节约控制器资源等优点。外围电路主要是一个受控制器控制的LED,由于表示锁的开启与关闭。

3.3存储模块

本设计使用存储芯片AT24C02作为密码的外部存储器。二线制串行EEPROM—24C02是低工作电压的2K位串行电可擦除只读存储器,内部组织为256个字节,每个字节8位,该芯片被广泛应用于低电压及低功耗的工商业领域。设计使用I2C协议实现控制器与存储器的联结,实现密码保存,并保证密码不会因断电丢失。



4工作方式

本系统利用上述系统模块作为硬件基础,使用VHDL语言编写程序,实现了五大主要功能:

(1)确认密码:通过扫描矩阵键盘,判断用户输入内容,将键入的数码与密码存储器中的密码进行比较,判断密码的正误,并控制密码锁的开关;

(2)清除密码:输入密码过程中发生按键失误,可以通过选择清除键清除当前全部的密码,方便重新输入;

(3)密码保护:通过显示切换键,可以切换显示模式。在显示数字模式下,显示屏即显示输入的数字,方便用户操作;在保护模式下,显示的密码用“*”表示,防止外界偷窥,提高安全性能;

(4)修改密码:当密码锁处于打开状态时,默认识别当前用户为锁的持有者,允许修改密码。但修改密码必须符合密码锁内设的“潜在规则”,否则无法完成修改,防止密码锁被破坏;

(5)断电保护:设置电路保护结构,保证电路不会因掉电失去所修改的密码,而回到最初的密码值。

其工作流程图如图3.



图3:工作流程图


5仿真与调试

在设计过程中,首先针对各个模块,使用Quartus II等软件进行仿真,然后将程序烧录进行硬件调试。最后,将整个系统程序进行全编译,进行整个系统的软件仿真,仿真通过后进行整个系统的硬件调。



6核心特点

本设计开创性地提出了修改密码“潜在规则”的概念,即在修改密码时,新密码必须满足密码锁制作时预设的潜在规则,否则无法成功修改密码,例如:潜在规则为密码必须为七位数,则在修改密码时若输入为五位数则会提示密码修改失败。本设计的意义在于,当入侵者通过非法手段获取正确密码并开锁后,如果短时间内不能发现潜在规则,就不得不放弃修改密码,防止用户利益二次受损。另外潜在规则的设计方式还可以为密码所有位数和等于N,必须为偶数等等,每一种潜在规则都有对应的说明书,所以即使批量生产也不存在潜在规则被破解的问题。此外,用户在忘记密码时可以根据说明书,联系潜在规则回忆密码。另外,密码锁支持1~10位任意位10进制数作为密码,远大于一般密码锁,灵活性极高,可组合出约11亿种密码组合,从概率学上讲,随机破解密码为不可能事件。7结束语


基于FPGA适用于设计状态机的特点,通过Quartus II仿真以及实物测试,证明本数字密码锁具有功能完善、工作稳定、安全系数高的特点,通过修改密码方案的创新,使其在实际应用中能进一步显示优良的安全性能,具有较好的发展前景。
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