[发明专利]熵源在审

专利信息
申请号: 201580024559.0 申请日: 2015-05-06
公开(公告)号: CN106464236A 公开(公告)日: 2017-02-22
发明(设计)人: 曼费雷德·冯·维尔希 申请(专利权)人: 高通股份有限公司
主分类号: H03K3/84 分类号: H03K3/84
代理公司: 北京律盟知识产权代理有限责任公司11287 代理人: 宋献涛
地址: 美国加利*** 国省代码: 美国;US
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明揭示一种用于随机数生成器的设备和方法。所述随机数生成器(100)可包括模拟块(103),所述模拟块(103)包含:加法模拟放大器(102);以及耦合到所述加法模拟放大器(102)的积分器(106),其中所述积分器(106)的输出反馈到所述加法模拟放大器(102)。另外,所述随机数生成器(100)可包含:耦合到所述积分器(106)的阈值检测器(110);耦合到所述阈值检测器(110)和时钟(124)的锁存器(120),其中基于来自所述阈值检测器(110)的输出,所述锁存器(120)输出随机化的数字位模式(130)。所述加法模拟放大器(102)将所述随机化的数字位模式(130)添加到所述积分器(106)的所述反馈输出。另外,增益控制器(140)可将增益施加到所述模拟块(103),以使所述模拟块的时间常量变化,从而确保所述所输出的随机化的数字位模式(130)具有足够的熵。
搜索关键词: 熵源
【主权项】:
一种随机数生成器,其包括:模拟块,其包含:加法模拟放大器;以及耦合到所述加法模拟放大器的积分器,所述积分器的输出反馈到所述加法模拟放大器;耦合到所述积分器的阈值检测器;耦合到所述阈值检测器和时钟的锁存器,其中基于来自所述阈值检测器的输出,所述锁存器输出随机化的数字位模式,其中所述加法模拟放大器将所述随机化的数字位模式添加到所述积分器的所述反馈输出;以及增益控制器,其将增益施加到所述模拟块,以使所述模拟块的回路增益变化,从而确保所述所输出的随机化的数字位模式具有足够的熵。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于高通股份有限公司,未经高通股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201580024559.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • X波段腔体式梳状谱产生器-201910400844.8
  • 任闻;戴鑫;陶磊 - 成都锦江电子系统工程有限公司
  • 2019-05-15 - 2019-07-12 - H03K3/84
  • 本发明涉及一种X波段腔体式梳状谱产生器,由固定式谐振杆、带通滤波器、负载、波导谐振腔组成;固定式谐振杆安装在所述波导谐振腔内形成输入匹配组件,固定式谐振杆末端焊接一节阶跃二极管,所述节阶跃二极管的一端插入波导谐振腔内。本方案采用固定式谐振杆和波导腔体来实现匹配网络及脉冲发生电路。固定式谐振杆和波导谐振腔组成的输入匹配激励组件,在确保端口良好阻抗匹配的同时、因其较高的Q值,也保障了高阶谐波的输出功率;波导腔体式的结构,在散热方面比传统电路要更好。采用将节阶跃二极管一段焊接在谐振杆上,另一端插入腔体内的结构模式,在一定程度上降低了调试难度,工艺可靠性上更好。
  • 伪随机二进制序列的频谱成形-201610201556.6
  • D·斯特雷尤斯尼格 - 英飞凌科技股份有限公司
  • 2016-03-31 - 2019-04-26 - H03K3/84
  • 本公开涉及伪随机二进制序列的频谱成形。生成具有第一采样率的伪随机二进制序列。基于伪随机二进制序列,数字滤波器生成具有第二采样率的在频谱上成形的伪随机二进制序列。第二采样率等于第一采样率乘以L>1的整数上采样因子。数字滤波器包括L个滤波器支路,L个滤波器支路包括一个或多个滤波器支路的第一子集以及一个或多个滤波器支路的第二子集。第一子集中的每个滤波器支路生成等于滤波器支路的输入的二进制输出。第二子集中的每个滤波器支路生成关于滤波器支路的输入反相的二进制输出。
  • 量子随机脉冲发生器-201780044083.6
  • 白政铉;赵诚畯;郑富硕;南大铉 - 意外而株式会社
  • 2017-03-13 - 2019-03-15 - H03K3/84
  • 本发明涉及一种利用放射性同位素的自然蜕变现象加强安保的量子随机脉冲发生器,本发明的量子随机脉冲发生器,包括:光电二极管检测部,在上面的中央配置有光电二极管;放射性同位素放射部,与所述光电二极管相对地放射在原子核的自然蜕变时放射的阿尔法粒子;及平板,配置在所述放射性同位素放射部的上面,而支撑所述放射性同位素放射部,并且,从所述放射性同位素放射部放射的阿尔法粒子与所述光电二极管接触时,发生随机脉冲。
  • 随机数发生器、随机序列产生电路及其工作过程-201811060340.8
  • 晏颖;金建明;龚政 - 上海华力集成电路制造有限公司
  • 2018-09-12 - 2019-03-01 - H03K3/84
  • 本发明涉及一种随机数发生器,涉及集成电路设计技术,包括高频振荡器、高次分频器及采样器,所述高频振荡器、所述高次分频器及所述采样器均接受一使能信号EN;所述高频振荡器的输出端连接所述采样器的输入端,用于输出一高频输出信号Sh;所述高频振荡器的输出端还连接所述高次分频器的输入端,所述高次分频器接收所述高频输出信号Sh,并输出一低频的采样频率信号Sf;所述采样器的输入端连接所述高次分频器及所述高频振荡器,以接收所述高频输出信号Sh及所述采样频率信号Sf,输出一随机数Sm,以降低系统整体的功耗,输出具有高强度随机性的序列。
  • 随机可控触发的高频时钟脉冲发生器-201720910125.7
  • 卜朝晖;常仙云;陈文星;黄佩诚 - 上海理工大学
  • 2017-07-25 - 2018-02-02 - H03K3/84
  • 本实用新型提供一种随机可控触发的高频时钟脉冲发生器,包括第一T触发器、第二T触发器、计数器、D触发器和与非门;第一T触发器和第二T触发器的T端连接电源,第一T触发器和第二T触发器的CLK端连接触发信号输入端;计数器的使能端连接第二T触发器的Q端,计数器的CLK端和D触发器的CLK端连接一计数时钟信号输入端;D触发器的D端连接计数器的进位输出端,D触发器的Q端连接第一T触发器、第二T触发器和计数器的复位端;与非门的一第一输入端连接第一T触发器的Q端,与非门的输出端连接与非门的一第二输入端和一信号输出端。本实用新型的一种随机可控触发的高频时钟脉冲发生器,可产生随机触发与终止的高频时钟脉冲。
  • 熵源-201580024559.0
  • 曼费雷德·冯·维尔希 - 高通股份有限公司
  • 2015-05-06 - 2017-02-22 - H03K3/84
  • 本发明揭示一种用于随机数生成器的设备和方法。所述随机数生成器(100)可包括模拟块(103),所述模拟块(103)包含:加法模拟放大器(102);以及耦合到所述加法模拟放大器(102)的积分器(106),其中所述积分器(106)的输出反馈到所述加法模拟放大器(102)。另外,所述随机数生成器(100)可包含:耦合到所述积分器(106)的阈值检测器(110);耦合到所述阈值检测器(110)和时钟(124)的锁存器(120),其中基于来自所述阈值检测器(110)的输出,所述锁存器(120)输出随机化的数字位模式(130)。所述加法模拟放大器(102)将所述随机化的数字位模式(130)添加到所述积分器(106)的所述反馈输出。另外,增益控制器(140)可将增益施加到所述模拟块(103),以使所述模拟块的时间常量变化,从而确保所述所输出的随机化的数字位模式(130)具有足够的熵。
  • 一种分数阶微分非线性系统随机数字信号发生器-201420183585.0
  • 曹鹤飞;孙永卫;武占成;原青云;杨洁 - 中国人民解放军军械工程学院
  • 2014-04-16 - 2014-08-13 - H03K3/84
  • 本实用新型公开了一种分数阶微分非线性系统随机数字信号发生器,包括第一级电路、第二级电路、第三级电路和电压比较器电路,第一级电路、第二级电路和第三级电路中每一级包括依次连接的加法器、分数阶单元电路和放大电路;分数阶单元电路实现信号的分数阶微分,第二级电路和第三级电路还包括与加法器连接的乘法器;第一级电路、第二级电路和第三级电路中任意两级电路的输出端与第三级的输入端相连,每一级电路的输出端都连接有电压比较器电路。本实用新型所产生的数字信号随机性强、保密性强、相关特性优越、数量极大、对初始状态具有敏感依赖性,应用于通信保密及其他相关领域,具有更高的安全性。
  • 均匀随机噪声信号产生装置-201320696958.X
  • 尹光;朱永前 - 南京长峰航天电子科技有限公司
  • 2013-11-07 - 2014-06-25 - H03K3/84
  • 本实用新型提供一种均匀随机噪声信号产生装置。本实用新型包括噪声信号源,所述的噪声信号源通过可编程线性系统连接去相关处理单元,所述的去相关处理单元连接均匀化处理单元,所述的均匀化处理单元连接信号增益放大器,所述的信号增益放大器连接数据库。本实用新型填补国内均匀随机信号噪声产生的实现。通过对该噪声生成装置产生的噪声进行检测,误差为数量级;对于生成信号加噪声的情形,检测结果显示信号通过平台处理后误差也在数量级。
  • 一种可调参数核脉冲模拟方法-201210396589.2
  • 黄洪全;丁卫撑;王超 - 成都理工大学
  • 2012-10-18 - 2013-02-06 - H03K3/84
  • 本发明公开了一种可调参数核脉冲模拟方法。在核仪器与核信号处理方法研究中,为了验证硬件和处理方法的可靠性,常常需要大量的、多样化的核脉冲信号。本发明根据选择的任意能谱和时间谱,通过抽样产生服从其分布的幅度及相邻脉冲时间间隔值;选择合适的探测器电路参数,建立参数化模型;设计合适的电流脉冲形状并作为模型的激励信号,按参数、随机幅值及相邻脉冲时间间隔值产生幅值和相邻脉冲时间随机且服从期望能谱和时间谱分布的连续信号,将连续信号离散化和叠加后得到各采样时刻的电压值即数字化脉冲波形。将这些离散序列值经过数模转化后可作为后续电路的输入信号,这样为后续电路的放大、成形、甄别、符合等处理及数据的分析提供了逼真且多样化的辐射信号。结果表明,该方法通过参数化模型可方便、灵活产生多种波形的脉冲信号,能满足在核仪器与核信号处理方法研究中对核脉冲多样化的要求。
  • 伪随机噪声信号产生电路-200910185989.7
  • 张宪起;刘海亮;李寿胜 - 华东光电集成器件研究所
  • 2009-12-16 - 2011-06-22 - H03K3/84
  • 本发明涉及一种伪随机噪声信号产生电路,由输入信号转换电路、窄脉冲产生电路、RC振荡器电路、移位寄存器电路、带通滤波器电路及噪声产生及合成电路组成。输入信号转换电路将输入的正弦波信号转换为脉冲波信号,窄脉冲产生电路将脉冲波信号的上升沿及下降沿产生窄脉冲信号;移位寄存器器电路接收RC振荡器电路产生固定频率的方波信号,产生伪随机噪声脉冲信号;由带通滤波器电路输出伪随机噪声脉冲;最终由噪声产生及合成电路完成噪声信号的生成及合成。它解决了已有的伪随机噪声信号产生电路存在的结构复杂、体积较大的缺陷,是一种由小规模的模拟电路和数字电路实现的伪随机噪声信号产生电路。
  • 随机信号产生电路-201020168302.7
  • 朱国军 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2010-04-21 - 2010-11-10 - H03K3/84
  • 一种随机信号产生电路,包括一信号输出电路及一连接所述信号输出电路的信号处理电路,所述信号输出电路包括两个匹配的半导体元件,所述信号输出电路检测出两个匹配半导体元件之间的微小不匹配,并将检测出的微小不匹配转换成相应的电信号后进行放大,输出一模拟电压信号,所述信号处理电路将所述模拟电压信号转换为一随机的数字信号。本电路降低了集成电路的成本,更好的保证了电子产品的信息安全。
  • 随机信号产生电路及方法-201010153841.8
  • 朱国军 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2010-04-21 - 2010-09-15 - H03K3/84
  • 一种随机信号产生电路,包括一信号输出电路及一连接所述信号输出电路的信号处理电路,所述信号输出电路包括两个匹配的半导体元件,所述信号输出电路检测出两个匹配半导体元件之间的微小不匹配,并将检测出的微小不匹配转换成相应的电信号后进行放大,输出一模拟电压信号,所述信号处理电路将所述模拟电压信号转换为一随机的数字信号。本发明还进一步提供了一种随机信号产生方法。本发明降低了集成电路的成本,更好的保证了电子产品的信息安全。
  • 无线隐形耳机屏蔽器-200920155284.6
  • 卢满常 - 卢满常
  • 2009-05-25 - 2010-02-17 - H03K3/84
  • 本实用新型无线隐形耳机屏蔽器,是将扫频信号源及时钟信号源的输出端分别连接或非门电路两个输入端,输出端与十进制脉冲分配器输入端连接,十进制脉冲分配器输出端分别与电子开关接口连接,电子开关一端并联后接地,另一端分别与定时电阻一端连接,定时电阻另一端并联后与脉冲振荡器定时电阻接入端连接,脉冲振荡器互补输出与功率放大管输入连接,功率放大管输出与负载线圈连接。本实用新型将脉冲振荡器产生的随机互补组合音频脉冲信号经推挽功率放大器放大输出到负载线圈,由负载线圈产生随机组合模拟音频信号磁场覆盖考场,达到在音频传输通道,干扰、阻塞无线隐形耳机接收作弊信号的目的。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top