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文檔簡介
1、信息時代的到來使得硬盤日益成為信息存儲的主要媒介,它由傳統(tǒng)的PATA(并行ATA)硬盤發(fā)展到如今的SATA(串行ATA)硬盤。與傳統(tǒng)PATA(也稱IDE)硬盤相比,SATA硬盤采用了差分串行傳輸技術,具有更強的抗干擾能力、更高的傳輸速率、更低的傳輸電平、大幅減少接口針腳數(shù)目、支持熱插拔等眾多優(yōu)點。SATAⅡ是SATA接口技術的第二代標準,它將硬盤的外部傳輸速率的理論值從第一代的1.5Gbps提高到3Gbps,基于這種技術的硬盤是目前硬盤
2、市場的主流。 隨著人們對信息的存儲安全越來越重視,如何防止硬盤信息被竊取是個人、政府部門、金融證券、企事業(yè)單位不得不考慮的問題。軟件加密方法簡單易行,但安全級別不高,容易被破譯,而且占用系統(tǒng)資源、速度慢,尤其是對海量數(shù)據(jù)的處理。硬件加密的方法可以很好地解決軟件加密的這些不足之處。因此,將SATA接口技術和硬盤加解密技術結合起來進行研究和設計,實現(xiàn)基于SATA接口的硬件加解密控制電路,具有重要的應用價值和研究價值。 本文分
3、析了SATAⅡ協(xié)議,包括物理層、鏈路層、傳輸層、命令和應用層。介紹了SATAⅡ加解密接口芯片的系統(tǒng)總體設計、模塊劃分、系統(tǒng)工作原理。重點講述了利用Xilinx Virtex-5 FPGA的高速串行IO—吉比特收發(fā)器(GTP)進行物理層設計的過程,并對設計結果進行了實際板級驗證。如何利用有限的條件對高位寬、功能和交互復雜的設計系統(tǒng)進行有效的調試,是本文的另一個重要內容。在實際的調試過程中,采用了一種利用在線邏輯分析儀捕獲故障時刻前后的數(shù)據(jù)
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