乾貨|指紋鎖被小黑盒破解的原理?深入到電磁感應層面的釋義

2020-12-04 是紫霞呀

大家都存在著各種疑慮:小黑盒是不是可以通過電磁感應破解智能鎖?

答:在前些年是這樣的,近幾年不一樣了。

今天我們就來聊聊小黑和是如何破解指紋鎖的。首先,我們先來了解幾個概念:

電生磁 電磁感應現象 楞次定律

電生磁

奧斯特發現的電流的磁效應,通電的導線周圍存在磁場。

電磁感應現象

法拉第發現的,當閉合電路做切割磁感線運動的時候,閉合電路裡面會產生電流,發電機也是基於這種基礎概念發明出來的。

楞次定律

感應電流具有這樣的方向,感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。這條定律可以幫助我們在電磁感應現象中判斷電流的方向和電磁場的方向。

小黑盒是什麼呢?它是怎麼幹擾指紋鎖的?

小黑盒——特斯拉線圈

看以看到,小黑盒的結構比較簡單。本質上就是一個特斯拉線圈,線圈中產生震蕩的電流,就會產生不斷變化的磁場,讓這個線圈靠近指紋鎖的時候,指紋鎖內部電路中就會因為電磁感應現象而產生電流,別小看這個電流,在數字電路中。電是可以代表信號的。根據電的狀態轉換成機器碼01。機器碼就會組合成很多信息,智能鎖就正常運行了,然後這些電流進來就會對原本穩定的系統進行幹擾。導致邏輯發成錯誤,指紋鎖宕機重啟。如果默認指紋鎖重啟之後是打開狀態的話,那麼小黑盒的這個破解就成功了。

指紋鎖防小黑盒破解的的3大護城河

磁場屏蔽裝置過載保護裝置指紋鎖默認狀態為鎖定磁場屏蔽裝置:很明顯指紋鎖很多都配置了金屬外殼,能有效的隔離磁場。小黑盒就幹擾不到屏蔽裝置內部的電路了。過載保護裝置:當小黑盒的振蕩頻率較高的時候,可產生的電流都比較大,會打破電路的平衡,會破壞指紋鎖內部的電器元件。過載保護裝置可以理解為將這種外來的電流過濾的一種裝置。指紋鎖默認狀態為鎖定:當小黑盒打破前兩道防線的時候,指紋鎖的默認鎖定狀態也能保證小黑盒開不了鎖。即便我宕機重啟,但是我還是鎖定的,你得知道出場的密碼才能開鎖。

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