CN106155725A - 加密芯片固件更新方法、装置及电子设备 - Google Patents

加密芯片固件更新方法、装置及电子设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种加密芯片固件更新方法、装置及电子设备,涉及芯片技术领域,解决了现有技术中的加密芯片固件更新方式的固件更新效率低下的缺陷。本发明的加密芯片固件更新方法包括:控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口;所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。本发明的实施例主要用于实现硬盘加密芯片的固件更新。

Description

加密芯片固件更新方法、装置及电子设备
技术领域
本发明涉及芯片技术领域,尤其涉及一种加密芯片固件更新方法、装置及电子设备。
背景技术
随着信息安全技术的迅猛发展,硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)作为信息的存储载体,存储容量越来越大,如何在存储海量数据的同时保证信息的安全已成为亟待解决的技术问题,因此,硬盘加密技术应运而生,例如硬件加密方式,所谓硬件加密方式是指使用加密芯片对要写入硬盘的数据进行加密,然后再将其写入硬盘中,其中,加密芯片是在主机与硬盘的数据传输路径之间进行数据加解密的设备。
当采用硬件加密方式对硬盘进行加密时,就会涉及到加密芯片固件的更新,现有的硬盘加密芯片固件更新方式采用的是SPI方式,也就是说,通过加密芯片上的SPI接口对加密芯片内部的固件进行更新,其中,SPI(Serial Peripheral Interface)为串行外设接口,其需要通过排线插针方式与外部设备进行连接。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下技术问题:
采用SPI方式对硬盘加密芯片的固件进行更新时,固件更新效率低下。
发明内容
本发明提供一种加密芯片固件更新方法、装置及电子设备,其能够提高加密芯片固件更新的效率。
一方面,本发明提供一种加密芯片固件更新方法,包括:
控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口;
所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。
可选地,在所述控制主机利用指定的USB输出接口与所述加密芯片建立连接之前,还包括:
I/O控制器向USB信号路径切换器发送变更控制信号状态的控制命令;
USB信号路径切换器根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将所述指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
可选地,所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作包括:
所述USB信号路径切换器触发关机重启操作;
所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
可选地,在所述加密芯片固件更新成功之后,还包括:
所述USB信号路径切换器自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
另一方面,本发明提供一种加密芯片固件更新装置,所述装置包括指定的USB输出接口,所述指定的USB输出接口,用于连接控制主机和待进行固件更新的加密芯片,以便于所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作;其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。
可选地,所述装置还包括I/O控制器和USB信号路径切换器,其中,
所述I/O控制器,用于向所述USB信号路径切换器发送所述变更控制信号状态的控制命令;
所述USB信号路径切换器,用于根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将所述指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
可选地,所述USB信号路径切换器用于触发关机重启操作,以便于所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
可选地,所述USB信号路径切换器,用于在所述加密芯片固件更新成功之后,自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
再一方面,本发明提供一种电子设备,所述电子设备包括上述任一项所述的加密芯片固件更新装置。
本发明提供的加密芯片固件更新方法、装置及电子设备,控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口;所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。与现有技术相比,一方面,其克服了现有技术中采用的SPI方式进行加密芯片固件更新的技术方案必须要进行拆机操作缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法无需进行拆机操作,从而提高了固件更新的效率;另一方面,其克服了现有技术中采用SPI方式进行加密芯片固件更新时通过排线插针方式来连接外部设备的所带来的连接不稳定,进而容易导致固件更新失败的缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法通过采用USB输出接口的连接方式来连接外部设备,从而提高了加密芯片的固件更新的成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明加密芯片固件更新方法一实施例的流程示意图;
图2为本发明加密芯片固件更新方法另一实施例的流程示意图;
图3为以硬盘加密芯片为例,阐述本发明的加密芯片固件更新方法的流程示意图;
图4为本发明加密芯片固件更新装置一实施例的结构示意图;
图5为本发明加密芯片固件更新装置另一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例提供一种加密芯片固件更新方法,所述方法包括:
S11、控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。
S12、所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。
本发明提供的加密芯片固件更新方法,控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口;所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。与现有技术相比,一方面,其克服了现有技术中采用的SPI方式进行加密芯片固件更新的技术方案必须要进行拆机操作缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法无需进行拆机操作,从而提高了固件更新的效率;另一方面,其克服了现有技术中采用SPI方式进行加密芯片固件更新时通过排线插针方式来连接外部设备的所带来的连接不稳定,进而容易导致固件更新失败的缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法通过采用USB输出接口的连接方式来连接外部设备,从而提高了加密芯片的固件更新的成功率。
如图2所示,本发明实施例提供一种加密芯片固件更新方法,所述方法包括:
S21、I/O控制器向USB信号路径切换器发送变更控制信号状态的控制命令。
S22、USB信号路径切换器根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
S23、控制主机利用所述指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接。
S24、所述USB信号路径切换器触发关机重启操作。
S25、所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
S26、在所述加密芯片固件更新成功之后,所述USB信号路径切换器自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
其中,所述USB信号路径切换器可以在在所述加密芯片固件更新成功之后,触发关机重启操作,并在重启操作后自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
下面以硬盘加密芯片的固件更新为例,介绍本发明实施例的加密芯片固件更新方法,如图3所示, 具体流程包括:
S31、开启待进行硬盘加密芯片固件更新的电子设备,将进行固件更新的软件工具复制到所述电子设备上,并开启所述软件工具。
S32、I/O控制器向USB信号路径切换器发送变更控制信号状态的控制命令。
S33、USB信号路径切换器根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将指定的USB2.0输出接口由与芯片组的连接切换至与所述硬盘加密芯片的连接。
S34、控制主机利用所述指定的USB2.0输出接口与待进行固件更新的硬盘加密芯片建立连接。
S35、所述USB信号路径切换器触发关机重启操作。
S36、所述控制主机通过BIOS界面进入所述硬盘加密芯片的操作界面,并对所述硬盘加密芯片的固件进行更新操作。
S37、判断所述硬盘加密芯片的固件是否更新成功,若更新成功,则执行步骤S38,否则返回步骤S31。
S38、所述USB信号路径切换器触发关机重启操作,在重启操作后自动将所述指定的USB2.0输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
S39、删除所述电子设备上的所述软件工具。
本发明提供的加密芯片固件更新方法,其通过USB信号路径切换器将现有电子设备中的某个USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接,以便于控制主机利用所述USB输出接口实现对所述加密芯片的固件更新,并在固件更新成功后,恢复所述USB输出接口与所述芯片组的正常连接。与现有技术相比,一方面,其克服了现有技术中采用的SPI方式进行加密芯片固件更新的技术方案必须要进行拆机操作缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法无需进行拆机操作,从而提高了固件更新的效率;另一方面,其克服了现有技术中采用SPI方式进行加密芯片固件更新时通过排线插针方式来连接外部设备的所带来的连接不稳定,进而容易导致固件更新失败的缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法通过采用USB输出接口的连接方式来连接外部设备,从而提高了加密芯片的固件更新的成功率。
另外,由于本发明在加密芯片固件更新成功后,会自动切断所述USB输出接口与加密芯片的连接,并将其切换至与所述芯片组的连接,从而保证了加密数据的信息安全。
如图4所示,本发明实施例提供一种加密芯片固件更新装置,所述装置包括指定的USB输出接口41,其中,所述指定的USB输出接口41,用于连接控制主机和待进行固件更新的加密芯片,以便于所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作;其中,所述指定的USB输出接口41为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。
本发明提供的加密芯片固件更新装置,控制主机利用所述装置中的指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,以便于所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作;其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。与现有技术相比,一方面,其克服了现有技术中采用的SPI方式进行加密芯片固件更新的技术方案必须要进行拆机操作缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法无需进行拆机操作,从而提高了固件更新的效率;另一方面,其克服了现有技术中采用SPI方式进行加密芯片固件更新时通过排线插针方式来连接外部设备的所带来的连接不稳定,进而容易导致固件更新失败的缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法通过采用USB输出接口的连接方式来连接外部设备,从而提高了加密芯片的固件更新的成功率。
如图5所示,本发明实施例提供一种加密芯片固件更新装置,所述装置包括指定的USB输出接口51、 I/O控制器52和USB信号路径切换器53,其中,
所述指定的USB输出接口51,用于连接控制主机和待进行固件更新的加密芯片,以便于所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作;其中,所述指定的USB输出接口51为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。
所述I/O控制器52,用于向所述USB信号路径切换器发送所述变更控制信号状态的控制命令。
所述USB信号路径切换器53,用于根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将所述指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
进一步地,所述USB信号路径切换器53,还用于在所述指定的USB输出接口51与待进行固件更新的加密芯片建立连接后,触发关机重启操作,以便于所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
进一步地,所述USB信号路径切换器53,还用于在所述加密芯片固件更新成功之后,自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
其中,所述USB信号路径切换器53可以在在所述加密芯片固件更新成功之后,触发关机重启操作,并在重启操作后自动将所述指定的USB输出接口51由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
本发明实施例的加密芯片固件更新装置可以应用于硬盘加密芯片的固件更新,但是不仅仅限于此。
本发明提供的加密芯片固件更新装置,其通过USB信号路径切换器将现有电子设备中的某个USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接,以便于控制主机利用所述USB输出接口实现对所述加密芯片的固件更新,并在固件更新成功后,恢复所述USB输出接口与所述芯片组的正常连接。与现有技术相比,一方面,其克服了现有技术中采用的SPI方式进行加密芯片固件更新的技术方案必须要进行拆机操作缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法无需进行拆机操作,从而提高了固件更新的效率;另一方面,其克服了现有技术中采用SPI方式进行加密芯片固件更新时通过排线插针方式来连接外部设备的所带来的连接不稳定,进而容易导致固件更新失败的缺陷,即本发明的加密芯片固件更新方法通过采用USB输出接口的连接方式来连接外部设备,从而提高了加密芯片的固件更新的成功率。
另外,由于本发明在加密芯片固件更新成功后,会自动切断所述USB输出接口与加密芯片的连接,并将其切换至与所述芯片组的连接,从而保证了加密数据的信息安全。
另外,本发明实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括上述实施例所述的加密芯片固件更新装置。其中,所述电子设备可以为台式计算机、笔记本,但不仅仅限于此。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种加密芯片固件更新方法,其特征在于,包括:
控制主机利用指定的USB输出接口与待进行固件更新的加密芯片建立连接,其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口;
所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述控制主机利用指定的USB输出接口与所述加密芯片建立连接之前,还包括:
I/O控制器向USB信号路径切换器发送变更控制信号状态的控制命令;
USB信号路径切换器根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将所述指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作包括:
所述USB信号路径切换器触发关机重启操作;
所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在所述加密芯片固件更新成功之后,还包括:
所述USB信号路径切换器自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
5.一种加密芯片固件更新装置,其特征在于,所述装置包括指定的USB输出接口,所述指定的USB输出接口,用于连接控制主机和待进行固件更新的加密芯片,以便于所述控制主机对所述加密芯片的固件进行更新操作;其中,所述指定的USB输出接口为能够与所述加密芯片建立连接的USB输出接口。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括I/O控制器和USB信号路径切换器,其中,
所述I/O控制器,用于向所述USB信号路径切换器发送所述变更控制信号状态的控制命令;
所述USB信号路径切换器,用于根据接收的变更控制信号状态的控制命令,将所述指定的USB输出接口由与芯片组的连接切换至与所述加密芯片的连接。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述USB信号路径切换器用于触发关机重启操作,以便于所述控制主机通过BIOS界面进入所述加密芯片的操作界面,并对所述加密芯片的固件进行更新操作。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述USB信号路径切换器,用于在所述加密芯片固件更新成功之后,自动将所述指定的USB输出接口由与所述加密芯片的连接切换至与所述芯片组的连接。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括权利要求5至8任一项所述的装置。
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