CN102854907B - 基于stm32芯片的防拆电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于STM32芯片的防拆电路,包括一电池、一开关以及一RC充放电电路,所述电池分别连接所述开关的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器,所述电池为所述RTC寄存器供电,所述开关的另一端连接所述RC充放电电路的一端,所述RC充放电电路的另一端连接所述STM32芯片的TAMPER脚。本发明不需要增加额外IC来实现防拆功能,防拆时间易控制,防拆灵敏度高且具有抗干扰特性,成本低,性能好且电池使用寿命。
Description
【技术领域】
本发明涉及电子信息领域,特别涉及一种基于STM32芯片的防拆电路。
【背景技术】
目前有涉及到安全性要求的终端设备都有防拆机功能,为了保障终端设备在断电时防拆功能仍然有效,一般通过纽扣电池、RTC芯片来实现,所述RTC芯片是一种高精度实时时钟IC(RTC的英文全称:Real Time Clock,中文名称:实时时钟;IC中文名称:芯片),这样会增加终端设备的成本,且由于纽扣电池直接连接RTC芯片电源脚,仅通过连接RTC电源脚的去耦电容不能精确控制电源放电时间,若放电时间过短,则振动跌落导致电源瞬间断开易出现误锁机,若放电时间过长,则易出现不锁机,因此拆机报警时间不好控制,易出现误锁机或不锁机现象。
【发明内容】
本发明要解决的技术问题,在于提供一种基于STM32芯片的防拆电路,其不需要增加额外IC来实现防拆功能,防拆时间易控制,防拆灵敏度高且具有抗干扰特性,成本低,性能好且电池使用寿命。
本发明是这样实现的:
一种基于STM32芯片的防拆电路,包括一电池、一开关以及一RC充放电电路,所述电池分别连接所述开关的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器,所述电池为所述RTC寄存器供电,所述开关的另一端连接所述RC充放电电路的一端,所述RC充放电电路的另一端连接所述STM32芯片的TAMPER脚。
进一步地,所述RC充放电电路是由一电容C1、一电容C2以及一电阻R1三者依次并联组成。
进一步地,所述电容C1和电容C2的容值均为100nf,所述电阻R1的阻值为10MΩ。
进一步地,所述电池串联一二极管再分别连接所述开关的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器。
进一步地,所述开关的另一端与所述RC充放电电路间串联一电阻R2。
本发明具有如下优点:本发明通过电池、开关以及RC充放电电路控制STM32芯片TAMPER脚的电平,当TAMPER脚低电平时,STM32芯片的RTC寄存器内数据被清除,从而触发STM32芯片进行报警和锁机,其实现防拆无需增加额外芯片开销,降低设备成本。RC充放电电路采用大电阻延长电池使用寿命,同时采用两100nF电容,既保证防拆灵敏度又具备抗干扰功能。RC充放电电路的电容参数可调,通过调整电容参数即可调整放电时间,因此防拆时间易调整易控制。
【附图说明】
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。
图1为本发明基于STM32芯片的防拆电路的电路图。
【具体实施方式】
请参阅图1所示,一种基于STM32芯片的防拆电路,包括一电池B1、一开关S1以及一RC充放电电路,所述电池B1分别连接所述开关S1的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器,所述电池B1为所述RTC寄存器供电,所述开关S1的另一端连接所述RC充放电电路的一端,所述RC充放电电路的另一端连接所述STM32芯片的TAMPER脚。将所述开关S1安装在正常状态下闭合,遇到拆机情况断开的终端设备的某个地方,例如防拆开关在主板上,开关触点在外壳上,终端设备正常安装时,触点顶在防拆开关上,开关闭合,终端拆机后,触点离开防拆开关,开关断开。所述RTC寄存器内存储有数据。在正常状态下,开关S1为闭合状态,所述电池B1为所述RTC寄存器供电,且为所述STM32芯片的TAMPER脚提供一个高电平,同时所述RC充放电电路充电,充电完成后即保持电量不变,不再充电。当遇到拆机等异常情况,开关S1断开,所述RC充放电电路放电,所述STM32芯片的TAMPER脚电平从高电平降为低电平,触发入侵检测功能,所述RTC寄存器内的存储数据被清除,当所述STM32芯片检测到所述RTC寄存器为空时,将会触发一个侵入事件中断,软件上将会进行锁机操作,如关闭交易业务功能,终端将无法正常使用。本发明实现终端设备的防拆无需额外的芯片开销,降低设备成本。
本发明的另一实施例是,所述RC充放电电路是由一电容C1、一电容C2以及一电阻R1三者依次并联组成。所述电容C1和电容C2的容值均为100nf,所述电阻R1的阻值为10MΩ。通过10MΩ的电阻R1,降低电流,延长电池使用寿命。通过两个并联的100nF的电容,电压由3.3V放电至1.3V的时间约1.7s,1.3V电压是STM32芯片识别到低电平的最高电压,保证了防拆灵敏度和抗干扰特性,例如设备在跌落或振动式,开关S1瞬间断开,由于时间很短,远远小于1.7s,终端设备就不会进行误报警或误锁机。当然,本实施例仅提供一组RC充放电电路的参数,但RC充放电电路的电阻R1、电容C1、C2参数均可调整,通过调整电容参数即可调整放电时间,因此防拆时间易调整易控制,同时通过调整电阻R1还可调整电池B1使用寿命。
所述电池串联一二极管D1再分别连接所述开关S1的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器。通过该二极管D1可以防止电流倒灌电池B1。所述开关的另一端与所述RC充放电电路间串联一电阻R2。通过该电阻R2可以减弱静电干扰和雷电干扰,更好地保护电路的性能。
需要说明的是,因为STM32芯片内部的RTC寄存器的供电电压是3.3V因此,电池B1采用3.3V的纽扣电池。
本发明通过电池、开关以及RC充放电电路控制STM32芯片TAMPER脚的电平,当TAMPER脚低电平时,STM32芯片的RTC寄存器内数据被清除,从而触发STM32芯片进行报警和锁机,其实现防拆无需增加额外芯片开销,降低设备成本。RC充放电电路采用大电阻延长电池使用寿命,同时采用两100nF电容,既保证防拆灵敏度又具备抗干扰功能。RC充放电电路的电容参数可调,通过调整电容参数即可调整放电时间,因此防拆时间易调整易控制。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。
Claims (5)
1.一种基于STM32芯片的防拆电路,其特征在于:包括一电池、一开关以及一RC充放电电路,所述电池分别连接所述开关的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器,所述电池为所述RTC寄存器供电,所述开关的另一端连接所述RC充放电电路的一端,所述RC充放电电路的另一端连接所述STM32芯片的TAMPER脚。
2.根据权利要求1所述的基于STM32芯片的防拆电路,其特征在于:所述RC充放电电路是由一电容C1、一电容C2以及一电阻R1三者依次并联组成。
3.根据权利要求2所述的基于STM32芯片的防拆电路,其特征在于:所述电容C1和电容C2的容值均为100nf,所述电阻R1的阻值为10MΩ。
4.根据权利要求1至3任一项所述的基于STM32芯片的防拆电路,其特征在于:所述电池串联一二极管再分别连接所述开关的一端和所述STM32芯片内部的RTC寄存器。
5.根据权利要求1至3任一项所述的基于STM32芯片的防拆电路,其特征在于:所述开关的另一端与所述RC充放电电路间串联一电阻R2。
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