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高速电路时钟信号频率较高,时钟信号的抖动、漂移、畸变对系统有很大影响,高速PCB的设计就要求信号波形受干扰要小。所以,要优先考虑系统的时钟分配和走线等问题。高速时钟信号要优先布线,PCIE密码卡,其中首要考虑系统的主时钟信号线,走线要尽可能的短,走直线,且避免过孔,为防止时钟与电源之间的干扰,时钟信号也要避开电源部分。当同一电路板上用到多个不同频率的时钟时,PCIE密码卡报价,两根不同频率的时钟线不能并行走线,而对于多个器件使用同一频率时钟信号,PCIE密码卡价格,可采用蜘蛛型、树状型、分枝型时钟分配网络。

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PCI-E 密码卡是由北京国泰网信科技有限公司自主研发性能高的基础密码设备,能够适用于各类密码安全应用系统中的高速、多任务并行处理密码运算。产品满足应用系统数据的签名验签并提供安全、完善的密钥管理机制。 密钥生成与管理:可以生成256位SM2密钥对,采用物理噪声源产生器芯片生成随机数。 数据加密:支持SM1、SM4等国密标准算法ECB和CBC 模式的数据加密等运算。 消息鉴别码的产生和验证:支持基于SM1、SM4 等算法的MAC产生及验证。 数据摘要的产生和验证:支持SM3等杂凑算法。

PCIE密码卡技术
数字签名的产生和验证:可以根据需要利用内部存储的SM2密钥对或外部导入SM2 私钥对请求数据进行数字签名。
数字信封功能:支持基于SM2 密码算法的数字信封功能,并支持由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能。
物理随机数的产生:采用物理噪声源产生器芯片生成随机数。
安全密钥存储:采用“设备保护密钥‐ 用户密钥(卡内SM2密钥对/KEK) ‐会话密钥”的三层密钥保护结构,PCIE密码卡供应,保证用户密钥及应用系统的安全性。保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外。
用户访问权限控制:具有用户管理功能,加强密码设备自身的安全性。 基于智能卡的分级使得访问控制更加安全的。
可靠的密钥备份机制:备份恢复采用安全的门限秘密共享技术实现备份密钥的分割存放,既保证了备份数据的安全性,也保证了系统备份的可靠性。

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