Microchip带Keeloq 滚动码技术的RKE及PKE方案

发布时间:2012-06-8 阅读量:4809 来源: 发布人:

方案优势:
    *  每一次发射的遥控代码都是滚动变化的


导言:传统的固定编码方式让盗车团伙很容易用相同频率的射频接收器接收到车主的开门遥控代码来进行复制。Keeloq 滚动码技术可以实现:每一次发射的遥控代码都是滚动变化的,并且不会重复,这样就算之前发送的遥控代码被复制,车门也不会被打开,让您的汽车更加安全……

随着社会的发展,汽车逐步的走进千家万户。随之而来的汽车防盗的问题也就日益突出。 传统的固定编码方式的遥控器,使用在汽车遥控无钥匙进行当中的风险不言而喻, 盗车团伙可以很容易用相同频率的射频接收器接收到车主的开门遥控代码来进行复制,很容易将车辆盗取。为了避免这种情况的发生,各类型的汽车防盗技术也层出不穷,其中有滚动码遥控无匙进入技术(RKE), 被动式无匙进入(PKE), 及Immobilizer (发动机防盗)。

Microchip公司开发的Keeloq 滚动码技术可以实现:每一次发射的遥控代码都是滚动变化的,并且不会重复,这样就算之前发送的遥控代码被复制,车门也不会被打开。 这种技术在中国汽车市场有大面积的应用。

Microchip KeeLoq® 滚动码技术介绍及安全特性:
Keeloq 实际上是一个“ASIC”的特别设计,内含加密及解密技术。Keeloq 的编码含有一组64-BIT“编码密码”编码器共传送66-BIT 的资料到解码器,其中有32-BIT 的资料是一完全不可预测的跳码资料 ,Keeloq 的解码器知道这资料所用“编码密码”,所以可以用它来检验其接收的跳码资料是否正确Keeloq 的传送资料是唯一,且不重履。 Keeloq 较长的编码技术可避免扫描机在短时间内就将相同的码传送出去:即使以最快的方式来产生HCS300 的编码(一秒约可传送10 笔资料),必须超过3.7年才可能产生全部的跳码部份(32 BIT),若要产生全部66 BIT 则需2.2×1011 年。

当今70%的汽车商选用RKE(Remote Keyless Entry,远程无钥匙进入)系统,或将其作为一个标准。RKE系统主要由按键加密发送器和车内内置接收器组成。通过采用Microchip公司专为RKE系统设计的使用基于Keeloq编码技术的安全密钥芯片HCS300、HCS301、PIC12F635、PIC16F636等来实现系统数据的安全加密,防止发送的数据被恶意盗取拷贝。

Microchip  RKE方案框图如下:
Microchip  RKE方案框图如下

Keeloq 加密编码部分器件选型表:
MICROCHIP的HCSXXX系列专用Keeloq编码芯片选型,
MICROCHIP的HCSXXX系列专用Keeloq编码芯片选型

HCS300/HCS301其典型应用电路如下:



 

HCS300/HCS301其典型应用电路如下:
HCS300/HCS301其典型应用电路如下:
HCS300/HCS301其典型应用电路如下:

PIC12F635、PIC16F636是MICROCHIP集成了KEELOQ® 兼容的硬件加密模块的8 BIT MCU。
PIC12F635、PIC16F636是MICROCHIP集成了KEELOQ® 兼容的硬件加密模块的8 BIT MCU。

Keeloq 解码部分器件选型表:
Keeloq 解码部份通常设计在车身控制器里用专用的软件算法来实现,由于车身控制器(BCM)需要实现多对多逻辑:每一个输入都和多个输出相关,同时每一个输出也和不止一个输入相关,就需要多管脚数的MCU来实现众多输入及输出信号管理和控制。

框图如下:
 框图如下:
框图如下:

MCU性能参数:

 


MCU性能参数:
PIC12F1822
PIC12F1822

PIC16F946


PIC16F1946/PIC16F1947
PIC16F1946/PIC16F1947

Microchip  除了有RKE方案外,还有应用于被动无匙进入的PKE解决方案,方案的框图如下: 其中PIC16F639  是集成了Keeloq 硬件加密模块及MCP2030 3 通道天线模拟前端 的PKE专用MCU 。


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