一种支付密码,可以与银行的计算机网络结合形成支付密码系统。 它由设备外壳、键盘、单片机和液晶显示模块组成。 单片计算机被选择为包含随机存取存储器RAM和掩模。 加密程序存储器ROM微机芯片将单片机内部完整的编码控制程序和加密算法程序屏蔽,使本实用新型专利技术准确度高、安全性好、抗破译性好,使用方便舒适。 。 、结构简单、携带方便等特点。 (*该技术于2006年到期,可以免费使用*)
下载所有详细技术信息
【技术实现步骤总结】
本技术涉及一种可以生成支付密码的金融电子应用产品。 在银行会计业务中,传统的操作是企事业单位在银行开立账户时,在开户银行保留公司印章和法人印章样本进行备案。 公司使用支票、汇票时,必须加盖相应的印章。 印章就会生效。 银行受理汇票时,必须先核对汇票上的印章和留存银行的印章副本。 如果密封匹配,则将手动进行传输。 如果印章不符,银行将拒绝付款。 如今,随着经济的快速发展和金融电子化的快速推行,这种传统的印章验证方式已经落后了。 其最突出的缺陷是: 1、印章的真伪依赖于人的视觉识别和经验判断。 就原子印章而言,在其普及的今天,人眼已经无法辨别印章的真伪,这给犯罪分子提供了伪造假钞的机会,可能会给银行和企业造成巨大的损失。 2、票据从付款银行到收款银行的转账依赖于人工转账。 结算速度过慢,已成为经济发展的一大瓶颈。 该技术的目的是克服上述缺点,提供一种特殊的支付密码,可以生成随时变化且无法复制的数字密码。 它与银行的计算机网络结合形成支付密码系统。 本技术的目的是通过以下技术方案来实现的,包括设备外壳、安装在设备本体内的键盘、单片机和液晶显示模块。 单片机采用含有随机存取存储器RAM和程序存储器ROM的微型计算机芯片。 键盘直接连接至微电脑芯片的输入接口,液晶显示模块连接至微电脑芯片上的液晶驱动器。
微机芯片为富士通FMC-8L芯片,内含屏蔽加密程序存储器ROM,使完整的编码控制程序和加密算法程序屏蔽在单片机内部,并对键盘矩阵的五行扫描信号进行屏蔽。 线路连接至微机芯片上的P20-P24,五列扫描信号线连接至微机芯片上的P00-P04,液晶显示模块的四根COM线连接至微机芯片上的COM0-COM3芯片,32段笔画相连。 控制线连接到SEG0-。 该技术所述的微机芯片还连接有时钟振荡电路和分压电路。 时钟振荡电路分为两组主频和分频电路,分别连接到微机芯片上的X0、X1、X0A、X1A引脚。 分压电路连接到微机芯片上的V1、V2、V3引脚,提供芯片内液晶驱动器所需的1/3偏置电压。 该技术还设有加电启动电路,连接至微电脑芯片的RST引脚,两颗纽扣电池E分别连接至微电脑芯片的电源引脚VCC和VSS。 该技术所述的装置壳体由上盖和下座组成。 上盖板上安装液晶显示模块,下座板上安装24键硅胶键盘,下座安装单片机。 附图说明图1为本发明装置壳体的结构示意图。 图2是该技术的结构原理框图。 图3是该技术的电路原理图。 下面通过附图进一步介绍该技术。 该技术主要包括设备外壳1、键盘2、微控制器和液晶显示模块3。
图1所示的装置外壳1由上盖4和下底座5组成,其形状类似138型电脑外壳。 上盖4和下底座5可折叠,打开成展开状,闭合成盒状。 上盖4的面板上设有大屏幕液晶显示模块3以及开机按钮6和关机按钮7。单片机主电路板安装在上盖4内部。下座5上安装有24键硅胶键盘2。下座5内安装有键盘电路板。主电路板与键盘电路板通过薄膜线8连接。图2.单片机单片机MCU采用富士通FMC-8L微电脑芯片。 该芯片内含256字节随机存取存储器RAM、8K字节掩码加密程序存储器ROM、以及9个128段液晶驱动器和3个输入输出接口。 10、单片机MCU内部屏蔽有完整的编码控制程序和加密算法程序,用于控制键盘输入、数据存储、液晶驱动、支付密码计算等。 单片机没有外部数据总线和外部地址总线,因此微机芯片内的程序和数据无法被读取,具有较高的安全性和抗破译能力。 键盘2为一体式24键硅胶键盘,有10个数字键“0”-“9”和小数点,F1、F2F3、金额、日期、密码、付款人、收款人、+、-、*、/、=等14个功能键。 键盘2直接连接到微控制器MCU。 液晶显示模块3采用汉字和段码组合设计,共有125段显示。 汉字包括输入、密码、验证、密码、金额、日期、付款人、收款人、凭证号、机器号、限额、授权。 、图片数量等13组,液晶显示模块3直接与MCU的液晶驱动器9连接。
另外,时钟振荡电路11为单片MCU提供工作时钟,分压电路12为单片MCU的液晶驱动器提供1/3的偏置电压。 单片机不断扫描读取键盘2的数据,处理后输入液晶显示器。 模块 3 中所示。 图 3:带有 24 键硅胶按键的键盘 2。 矩阵的5条行扫描信号线与微机芯片U的P20-P24引脚连接,5条列扫描信号线与微机芯片U的P00-P04引脚连接。 微机芯片U不断扫描行和列并读取键值。 液晶显示模块3的4根COM线连接至微电脑芯片U的COM0-COM3引脚,三十二段行程控制线连接至微电脑芯片U1的SEG0引脚。 微电脑芯片U控制液晶的显示。 内容。 时钟振荡电路11分为主频和辅频两组,分别与微机芯片U的X0、X1、X0A、X1A相连,与芯片U中的电路一起产生工作时钟,用于分压电路12与微机芯片U的V1、V2、V3引脚相连,提供芯片U内液晶驱动电路工作所需的1/3偏置电压。另外,该技术还在微机芯片U外部设置了启动电路13和电源14。启动电路13与微机芯片U的RST引脚连接,用于产生复位启动信号。 电源14由两颗纽扣电池组成。 正极和负极分别连接微机芯片U的VCC和VSS,提供微机芯片U的工作电源,并保存RAM中的重要数据。
本技术所述的单片机MCU中固化的掩码的加密算法流程,采用了国际公认的数据加密算法——DES算法,并将DES算法中的8个标准S盒扩展为32个,使得DES算法有328个选项从中选择。 将参与运算的日期、金额、付款人、账号、收款账号、凭证号、公司密码、银行密码等全部进行置乱变换,然后进行DES运算。 每层DES运算对结果进行不可逆处理,经过五层DES运算后得到所需的支付密码。 这种加密算法科学严谨,无法破译算法和模仿密码。 该技术与银行的计算机网络相结合,形成支付密码系统。 它以准确的、数字化的、不可破译的、可模仿的密码代替模糊、可模仿的印章,并采用先进、准确的计算机处理。 并且电子通讯取代了传统的、人工印章验证和人工传输,因此具有准确度高、安全性好、使用方便舒适、结构简单、便于携带等特点。 1.一种支付密码,包括装置外壳、键盘、安装在装置外壳上的单片机和液晶显示模块,其特征在于,所述单片机MCU为含有随机存储器的微型计算机。 RAM和程序存储器ROM。 芯片U和键盘(2)直接连接至单片机MCU的输入接口,液晶显示模块(3)连接至微电脑芯片U上的液晶驱动器(9)。 2、支付2.根据权利要求1所述的密码器,其特征在于,所述微机芯片U选用含有掩码加密程序存储器ROM的富士通FMC-8L芯片,所述键盘2矩阵的五行扫描信号线连接到所述矩阵的P20-P24。微电脑芯片U,五列扫描信号线与微电脑芯片UP00-P04连接; 液晶显示模块(3)的4条COM线连接至微电脑芯片U的COM0-COM3,32段行程控制线连接至SEG0-。
3.根据权利要求2所述的支付密码,其特征在于,所述微机芯片U的X0、X1、X0A、X1A引脚分别连接外部时钟振荡电路中的主频电路和副频电路。 4、根据权利要求3所述的支付密码器,其特征在于,所述微机芯片U的RST引脚连接有分压电路4。连接上电启动电路(13),其电源引脚VCC、VSS分别连接两颗纽扣电池(14)。 5.根据权利要求1或2或3或4所述的支付密码,其特征在于:
【技术保护点】
一种支付密码,包括装置外壳、键盘、安装在装置外壳上的单片机和液晶显示模块。 其特征是单片机MCU采用含有随机存储器RAM和程序存储器ROM的微机芯片U,键盘(2)直接与单片机MCU的输入接口相连,液晶显示器模块(3)与微机芯片U上的液晶驱动器(9)连接。
【技术特点总结】
【专利技术属性】
技术研发人员:郭华强、朱宝文、郑戈、
申请人(专利权):微信新雅达系统工程有限公司
类型:实用新型
国家省市:86个[中国|微信]
下载所有详细的技术信息。 我是该专利的所有者。