HCS512
K
EE
L
OQ ?
跳码解码器
特点
安全
制造商的代码的安全存储
发射器的键安全存储
多达四个发射机可以得知
K
EE
L
OQ
跳码技术
正常和安全的学习机制
套餐类型
PDIP , SOIC
LRNIN
LRNOUT
NC
MCLR
GND
S0
S1
S2
S3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
RFIN
NC
OSCIN
OSC
OUT
V
DD
数据
CLK
睡觉
V
低
HCS512
操作
3.0V - 6.0V操作
4 MHz的RC振荡器
在LRNOUT学习指示
自动波特率检测
节电睡眠模式
其他
独立解码器
片上EEPROM用于存储变送器
四二元函数的输出- 15的功能
18引脚DIP / SOIC封装
框图
RFIN
67位接收寄存器
典型应用
汽车遥控门禁系统
汽车报警系统
汽车防盗器
门和车库门开启器
电子门锁
身份令牌
防盗报警系统
EEPROM
控制
解密
数据
CLK
LRNIN
SEL
MCLR
睡觉
控制
S3
V
低
LRNOUT
OSCIN振荡器
产量
S0
S1
S2
兼容的编码器
HCS200 , HCS300 , HCS301 , HCS360 , HCS361
NTQ106
描述
Microchip Technology Inc.的HCS512是代码hop-
平解码器专为安防遥控无钥
进入(RKE )系统。该HCS512利用巳
ented
EE
L
OQ
跳码系统和高安全性
学习机制,使之成为一个罐头的解决方案
与HCS的编码器用于实现单向时
定向遥控无钥匙进入系统。
制造商的代码,发送键和同步
chronization信息被存储在受保护的导通
片上EEPROM 。的HCS512使用DATA和CLK
输入载入制造商提供的代码,可以不
被读出的装置。
该HCS512工作在一个较宽的电压范围
3.0伏到6.0伏。该解码器采用自动
波特率检测这使得它能够补偿
宽变化的发射机的数据速率。该解码器
包含先进的错误校验算法
确保只有合法的代码被接受。
K
EELOQ
是微芯科技公司的注册商标。
Microchip的数据安全产品涵盖了以下的一些专利或全部:
在欧洲,美国和RSA发出跳码编码器的专利 - U.S.A : 5517187 ;欧洲: 0459781 ; R.S.A : ZA93 / 4726
在美国和RSA颁发安全学习专利 - U.S.A : 5686904 ; R.S.A :五千四百二十九分之九十五
2001年Microchip的科技公司
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HCS512
16位同步值是基础的
发送码改变对每个发送和被
一个按钮,每按一次更新。由于该
该代码的复杂性跳频加密算法,一
改变中的同步值的一个比特将
导致大的变化,在实际发送的码。
有密钥之间的关系(图1-3)
在EEPROM中的值以及它们如何在二手
编码器。一旦编码器检测到一个按钮有
被按下时,该编码器读出的按钮,并
更新同步计数器。本的同步
化值与在编码器键合
加密算法,并输出一个32位的
加密信息。这些数据将与每一个变化
按钮按压,因此,它被称为跳频
码字的一部分。 32位跳码
结合按钮信息和串行
号,以形成发送给该代码字
接收器。
1.3
HCS解码器概述
前一个发射机可以与特定的使用
接收器,发射器必须由“学习”
接收器。得知发射器,信息
由接收机存储的,以便它可以跟踪
发射机,包括的序列号
发射器,对于当前同步值
发送器,以及用于在同一个编码关键
发射机。如果接收机接收到的消息
有效的格式,序列号被检查,并且如果它是
从学习的发送,该消息将被解密
和解密的同步计数器检查
针对什么被存储。如果同步值
VERI网络版,则该按钮的状态进行检查,看看有什么
需要的操作。如图1-3所示的关系
之间的某些值存储在由接收器和
从发射机接收到的值。
图1-2:
变送器的基本操作(编码器)
传输的信息
K
EE
L
OQ
加密
算法
32位
加密数据
按钮按下
信息
编号
EEPROM阵列
编码器的关键
同步计数器
编号
图1-3:
接收机的基本操作(解码器)
检查
MATCH
EEPROM阵列
编码器的关键
同步计数器
编号
制造商代码
检查
MATCH
K
EE
L
OQ
解密
算法
解密
同步
计数器
按钮按下
信息
编号
32位的
加密数据
收到信息
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HCS512
2.0
针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
引脚分配
解码器
功能
LRNIN
LRNOUT
NC
MCLR
地
S0
S1
S2
S3
VLOW
睡觉
CLK
数据
V
DD
OSC
OUT
OSC
IN
( 4兆赫)
NC
RFIN
I / O
(1)
I
O
—
I
P
O
O
O
O
O
I
I / O
I / O
P
—
I
—
I
卜FF器
TYPE
(1)
TTL
TTL
TTL
ST
—
TTL
TTL
TTL
TTL
TTL
TTL
TTL / ST
(2)
TTL / ST
(2)
—
—
ST
—
TTL
来自接收器的RF输入
描述
了解输入 - 同修学习,需要输入10K的上拉
了解输出 - 表示学习
不要连接
主清零输入
接地连接
开关0
开关1
开关2
开关3
电池电量低显示输出
连接到RFIN允许唤醒从睡眠
在编程模式和同步模式时钟
在编程模式和同步模式的数据
电源连接
振荡器输出 - 无连接
振荡器 - 推荐值10 k和10pF的
注1 :
P =电源, I = IN, O =出来, ST =施密特触发器输入。
2:
引脚12和引脚13具有双重目的。复位后,这些引脚被用于确定是否编程模式
选择在此情况下它们是时钟线和数据线。在正常操作中,它们是时钟和数据
行同步数据输出流。
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HCS512
3.0
3.1
功能说明
并行接口
3.2
串行接口
的HCS512激活S3 ,S2, S1 & S0输出
根据表3-1所示,当一个新的有效的代码是
收到。该成果将用于近似被激活
三方共同500毫秒。如果在接收到一个重复的码
此时,输出延伸为大约500毫秒。
表3-1:
功能
CODE
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
函数输出表
S3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
S2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
S1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
该解码器具有PWM /同步接口连接
nection微控制器与有限的I / O。输出
当一个有效的传输是数据流,生成
收到。数据流由一个起始位,四
功能位, 1位为电池状态, 1位,从而提供与
美食反复传输,两个状态位,以及一个
停止位。 (表3-1)。在DATA和CLK线用于
发送一个同步事件消息。
一个特殊的状态消息在第二发射
通过学习的。这允许控制microcontrol-
不可测量,以确定该学习成功(结果= 1)
如果先前的发射机重写(覆盖
= 1)。此状态消息,如图3-2所示。
表3-2显示了TX1的值: 0和数量
发射器的经验教训。
表3-2:
TX1
0
0
1
1
状态位
TX0
0
1
0
1
发射器的数量
一
两
三
FOUR
图3-1:
开始
数据输出格式
S3
S2
S1
S0
V
低
重复
TX1
TX0
停止
图3-2:
开始
状态消息格式
0
0
0
0
结果
OVRWR
TX1
TX0
停止
A 1线PWM或2线同步接口都可以使用。
在1线模式中,数据被发送作为PWM信号具有400微秒的基本脉冲宽度。
在2线模式,同步模式PWM比特开始在时钟的上升沿和位必须对采样
下降沿。起始位和停止位是“1”。
图3-3:
PWM传输格式
600s
CLK
数据
开始
1200s
S3
S2
“1”
S1
S0
“0”
V
低
RPT保留保留停止
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