一个专门用于安全功能实现的低成本,可以保护功耗受限的物联网节点免受故障注入和边信道攻击等威胁的影响。该器件通过模块化 GUI 抽象出低级安全细节,使开发人员可以选择相关的安全功能,从而简化嵌入式安全功能实现。
抽象出的安全功能包括第三方配置服务。该器件还集成了 Arm 的 TrustZone 技术,这种技术隔离了微控制器内的安全代码和非安全代码。此外,简化了与 云服务连接时物联网节点的安全需求。
微控制器面向的是物联网边缘应用,是安全 MCU 的另一个实例。该器件利用设备唯一的密钥来创建不可改变的硬件信任根。密钥可以由基于 SRAM 的物理不可克隆功能 (PUF) 在本地生成,允许最终用户与 OEM 之间进行闭环事务处理。这种操作消除了第三方密钥处理的需求。
专用安全工具
尽管像以安全为中心的 MCU 包含了安全构件以促进受信任的生态系统,但物联网并不能解决软件隔离问题。现在,在 MCU 上运行的软件数量正在持续增长,开发人员需要保护大型代码库免受恶意攻击。
例如,物联网设备都具有用于 Wi-Fi、蓝牙、TLS 等功能的协议栈,因此即使没有黑客窃取安全密钥,协议栈的损坏也会影响设备的运行。这就要求将任务关键代码与非任务关键代码分开,并将关键软件置于安全的环境中。
物联网将任务关键代码和协议栈与复杂的操作系统 (OS) 软件和大型代码库分开,从而防止固件后门进入安全密钥存储区。该环境创建了多个软件安全域,物联网以限制对微控制器内部特定内存、外设和 I/O 组件的访问。
物联网的微控制器中的处理器捆绑在一起,在这里,还值得一提的是,与安全技术是相辅相成的,在某种意义上说 需要硬件保护,安全 MCU 则在物联网设计环境中促成了这一点。另一方面,则有助于在以 MCU 为中心的嵌入式设计中构建紧凑的软件环境。
通过对安全 MCU 进行剖析,我们可了解到它们如何在设计阶段简化嵌入式安全功能实现,以及如何绕过安全技术专业知识的陡峭学习曲线。这些专用 MCU 还可降低成本开销和功耗,对于高度受限的物联网设计,这是两个主要考虑因素。
当物联网设备的推出速度超过了安全部署这些互连设计的速度时,安全 MCU 可提供一条应对多方面网络威胁的可行途径。它们提供了一个简化的解决方案,配备安全设计生态系统,促进了点击式开发环境的形成。
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