CN221281526U - 一种电子硬件自毁装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电子硬件自毁装置,其包括:主遥控器、从遥控器以及发热组件;所述主遥控器设置在用户侧,与所述从遥控器无线通信连接;所述从遥控器设置在电子硬件侧,与所述发热组件连接;所述发热组件靠近电子硬件设置,用于在接收到所述从遥控器依据由所述主遥控器发送的自毁指令而产生的工作启动指令时,发热组件工作来对电子硬件进行发热破坏。其有益效果是,本实用新型可以在设备丢失时,其发热组件可以对设备中的电子硬件进行损毁,从而降低信息泄露的风险。同时,本实用新型的采用发热组件通过发热破坏的方式来损毁设备中的电子硬件,相对于现有技术而言,其适用于更多的设备,并在在对设备进行管控时,设备使用的安全性更高。
Description
技术领域
本实用新型涉及信息安全技术领域,尤其涉及一种电子硬件自毁装置。
背景技术
随着科技逐渐发展,科技竞争也愈演愈烈,不可避免出现很多不正当竞争,通过各种高新技术手段来破解对方的电子设备或者科研仪器,以盗取设备信息或者科研数据。
现有的技术中,为加强对设备管控,通常采用火工品例如炸药来制作自毁装置,将自毁装载安装在设备存储硬件附近,当对设备进行拆解时,自毁装置通过发生爆炸来销毁销毁存储硬件,防止信息泄露。但是,采用火工屏制造的自毁装置存在一定的危险性,当工作人员操作不正确极有可能触发自毁装置,从而产生爆炸,并且针对一些科研设备是不允许添加火工品的,所以这些科研设备目前更多的是依靠电路软擦除等方法来消除的存储数据,但是只要存储数据的电子硬件未被彻底销毁,被擦除的数据通过现有的技术水平存在可恢复的可能性,且如果数据存储量较多的情况下,数据擦除还需要一定时间才能完成。
因此,亟需要一种安全可靠且自毁效果好的自毁方案来保障信息安全。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
鉴于现有技术的上述缺点、不足,本实用新型提供一种电子硬件自毁装置,其解决了现有设备管控方案中自毁装置局限性大的技术问题。
(二)技术方案
为了达到上述目的,本实用新型采用的主要技术方案包括:
第一方面,本实用新型实施例提供一种电子硬件自毁装置,包括:主遥控器、从遥控器以及发热组件;
所述主遥控器设置在用户侧,与所述从遥控器无线通信连接;
所述从遥控器设置在电子硬件侧,与所述发热组件连接;
所述发热组件靠近电子硬件设置,用于在接收到所述从遥控器依据由所述主遥控器发送的自毁指令而产生的工作启动指令时,发热组件工作来对电子硬件进行发热破坏。
可选地,所述发热组件包括:箱体以及设置在箱体内的水、煤油、发热片、隔断膜以及钠块;
所述箱体水平设置在电子硬件上,所述箱体内部通过隔断膜分为上部容纳空间和下部容纳空间;
所述隔断膜上设置有多个所述发热片;
所述水设置在所述上部容纳空间中;
所述煤油设置在所述下部容纳空间中并将多个所述钠块浸没在所述煤油中。
可选地,所述发热组件包括:发热陶瓷、助燃剂以及铝热剂;
所述铝热剂设置在电子硬件上;
所述助燃剂垂直设置在所述铝热剂上方一定距离的位置上;
所述发热陶瓷设置所述助燃剂上。
可选地,所述从遥控器包括:ARM芯片以及与ARM芯片连接的芯片配置电路、电压调理电路、继电器以及继电器控制电路。
可选地,所述芯片配置电路包括:32.768K晶振电路、8M晶振电路以及复位电路;
所述32.768K晶振电路包括32.768K晶振、第十二电容以及第十三电容,所述32.768K晶振的第一端连接所述第十二电容的第一端、所述第十三电容的第一端以及所述ARM芯片的低速外部时钟输出管脚,所述32.768K晶振的第二端连接所述ARM芯片的低速外部时钟输入管脚,所述第十二电容的第二端和所述第十三电容的第二端均接地;
所述8M晶振电路包括8M晶振、第十一电容以及3.3V供电端,所述8M晶振的使能管脚连接所述3.3V供电端,所述8M晶振的输出管脚连接所述ARM芯片的高速外部时钟输入管脚,所述8M晶振的电源输入管脚连接所述3.3V供电端和所述第十一电容的第一端,所述8M晶振的接地管脚和所述第十一电容的第二端均接地;
所述复位电路包括第十电阻、第十七电容、开关以及3.3V供电端,所述第十电阻的第一端连接所述3.3V供电端,所述第十电阻的第二端连接所述ARM芯片的复位引脚、所述第十七电容的第一端以及所述开关的第一端,所述第十七电容的第二端和所述开关的第二端均接地。
可选地,所述电压调理电路包括:5V稳压电路;
所述5V稳压电路包括:DC/DC开关电源转换芯片、12V供电端、5V电压输出端、第二十七电阻、第二十八电阻、第四十四电容、第四十五极性电容、第四十六极性电容、第二电感、第五二极管、第三瞬态二极管以及第四瞬态二极管;
所述DC/DC开关电源转换芯片的BOOT管脚连接所述第四十四电容的第一端;
所述DC/DC开关电源转换芯片的VSNS管脚连接所述连接所述第二十七电阻的第二端和第二十八电阻的第一端,所述第二十七电阻的第一端连接所述5V电压输出端,所述第二十八电阻的第二端均接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的GND管脚接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的VIN管脚连接所述第四十五极性电容的正极端、所述第四瞬态二极管的第二端以及所述12V供电端,所述第四十五极性电容的负极端和所述第四瞬态二极管的第一端均接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的PH管脚连接所述第四十四电容的第二端、所述第五二极管的负极端以及所述第二电感的第一端,所述第二电感的第二端连接所述第三瞬态二极管的第二端、所述第四十六极性电容的正极端以及所述5V电压输出端,所述第五二极管的正极端、第三瞬态二极管的第一端以及所述第四十六极性电容的负极端均接地。
可选地,所述电压调理电路包括:3.3稳压电路;
所述3.3稳压电路包括:电源管理芯片、3.3V电压输出端、第二二极管、第三十八电容、第三十九电容、第四十电容、第四十一电容、第四十二电容、第四十三电容、第二十三电阻、第二十四电阻、第一瞬态二极管以及第七发光二极管;
所述电源管理芯片的输入管脚连接所述第三十八电容的第一端、所述第三十九电容的第一端以及第二二极管的负极端,所述第二二极管的正极端连接所述5V电压输出端,所述第三十八电容的第二端和所述第三十九电容的第二端均接地;
所述电源管理芯片的输出管脚连接所述第二十三电阻的第二端、所述第四十电容的第一端、所述第四十一电容的第一端、第四十二电容的第一端、所述第二十四电阻的第一端、所述第一瞬态二极管的第二端以及所述3.3V电压输出端,所述第二十三电阻的第一端连接所述第七发光二极管的正极端,所述第二十四电阻的第二端连接所述第四十三电容的第一端,所述第七发光二极管的负极端、所述第四十电容的第二端、所述第四十一电容的第二端、所述第四十二电容的第二端、所述第四十三电容的第二端以及第一瞬态二极管的第一端均接地;
所述电源管理芯片的接地管脚接地。
可选地,所述继电器控制电路包括:3.3V供电端、12V供电端、第一电阻、第二电阻、第一三极管、第八发光二极管、第六二极管以及第一电感;
所述第一电阻的第一端连接所述3.3V供电端和所述第一三极管的发射极,所述第一电阻的第二端连接所述第二电阻的第一端和所述ARM芯片U5A的I/O管脚,所述第一三极管的基极连接所述第八发光二极管的正极端,所述第一三极管的集电极连接所述继电器的线圈的第一端和所述第六二极管的负极端,所述第八发光二极管的负极端连接所述第二电阻的第二端,所述继电器的线圈的第二端连接所述第六二极管的正极端,所述继电器的触点的第一端连接所述12V供电端,所述继电器的触点的第二端连接所述第一电感的第一端,所述继电器的线圈的第二端、所述第六二极管的正极端以及所述第一电感的第一端均接地。
可选地,所述主遥控器包括:显示面板和自毁按键。
可选地,电子硬件自毁装置,包括:无线通信组件,无线通信组件包括:卫星通信模块和Lora通信模块。
(三)有益效果
本实用新型的有益效果是:本实用新型的电子硬件自毁装置可分为两部分,一部分为远程控制部分设置在用户侧,另一部分为自毁部分设置在电子硬件侧,当远程控制部分发送自毁指令到自毁部分后,自毁部分对电子硬件进行发热破坏,相对于现有技术而言,其可以在电子硬件丢失后,启动发热组件工作对电子硬件进行发热破坏,从而降低信息泄露的风险。
同时,本实用新型的采用发热破坏的方式来损毁电子硬件,相对于现有技术而言,其适用于更多的设备,并在在对设备进行管控时,设备使用的安全性更高。
附图说明
图1为本实用新型一实施例提供的电子硬件自毁装置的结构示意图;
图2为本实用新型一实施例提供的电子硬件自毁装置的从遥控器中芯片配置电路的电路图;
图3为本实用新型一实施例提供的电子硬件自毁装置的从遥控器中5V稳压电路的电路图;
图4为本实用新型一实施例提供的电子硬件自毁装置的从遥控器中3.3稳压电路的电路图;
图5为本实用新型一实施例提供的电子硬件自毁装置的从遥控器中继电器控制电路的电路图;
图6为本实用新型实施例一中电子硬件自毁装置的发热组件的结构示意图;
图7为本实用新型实施例二中电子硬件自毁装置的发热组件的结构示意图。
【附图标记说明】
10:主遥控器;11:显示面板;12:自毁按键;
20:从遥控器;
30:发热组件;31:箱体;32:水;33:煤油;34:发热片;35:隔断膜;36:钠块;37:发热陶瓷;38:助燃剂;39:铝热剂;
40:电子硬件;
50:电源50。
具体实施方式
为了更好地解释本实用新型,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本实用新型作详细描述。
参考图1所示,本实用新型实施例提出的一种电子硬件自毁装置,其包括:主遥控器10、从遥控器20以及发热组件30;主遥控器10设置在用户侧,与从遥控器20无线通信连接;从遥控器20设置在电子硬件40侧,与发热组件30连接;发热组件30靠近电子硬件40设置,用于在接收到从遥控器20依据由主遥控器10发送的自毁指令而产生的工作启动指令时,发热组件30工作来对电子硬件40进行发热破坏。
电子硬件自毁装置可分为两部分,一部分为远程控制部分设置在用户侧,另一部分为自毁部分设置在电子硬件40侧,当远程控制部分发送自毁指令到自毁部分后,自毁部分对电子硬件40进行发热破坏,相对于现有技术而言,其可以在电子硬件40丢失后,启动发热组件30工作对电子硬件40进行发热破坏,从而降低信息泄露的风险。
同时,本实用新型的采用发热破坏的方式来损毁电子硬件40,相对于现有技术而言,其适用于更多的设备,并在在对设备进行管控时,设备使用的安全性更高。
为了更好地理解上述技术方案,下面将参照附图更详细地描述本实用新型的示例性实施例。虽然附图中显示了本实用新型的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本实用新型而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更清楚、透彻地理解本实用新型,并且能够将本实用新型的范围完整的传达给本领域的技术人员。
进一步说明,从遥控器20包括:ARM芯片U5A以及与ARM芯片U5A连接的芯片配置电路、电压调理电路、继电器K1以及继电器控制电路。ARM芯片U5A型号选用STM32F103C8T6。
首先,参考图2所示,芯片配置电路包括:32.768K晶振电路、8M晶振电路以及复位电路。
32.768K晶振电路包括32.768K晶振Y3、第十二电容C12以及第十三电容C13,32.768K晶振Y3的第一端连接第十二电容C12的第一端、第十三电容C13的第一端以及ARM芯片U5A的低速外部时钟输出管脚,32.768K晶振Y3的第二端连接ARM芯片U5A的低速外部时钟输入管脚,第十二电容C12的第二端和第十三C13电容的第二端均接地。
8M晶振电路包括8M晶振Y2、第十一电容C11以及3.3V供电端,8M晶振Y2的使能管脚连接3.3V供电端,8M晶振Y2的输出管脚连接ARM芯片U5A的高速外部时钟输入管脚,8M晶振Y2的电源输入管脚连接3.3V供电端和第十一电容C11的第一端,8M晶振Y2的接地管脚和第十一电容C11的第二端均接地。
复位电路包括第十电阻R10、第十七电容C17、开关S1以及3.3V供电端,第十电阻R10的第一端连接3.3V供电端,第十电阻R10的第二端连接ARM芯片U5A的复位引脚、第十七电容C17的第一端以及开关S1的第一端,第十七电容C17的第二端和开关S1的第二端均接地。
其次,电压调理电路包括:5V稳压电路。参考图3所示,5V稳压电路包括:DC/DC开关电源转换芯片U1、12V供电端、5V电压输出端、第二十七电阻R27、第二十八电阻R28、第四十四电容C44、第四十五极性电容C45、第四十六极性电容C46、第二电感L2、第五二极管D5、第三瞬态二极管D3以及第四瞬态二极管D4。
DC/DC开关电源转换芯片U1的BOOT管脚连接第四十四电容C44的第一端。
DC/DC开关电源转换芯片U1的VSNS管脚连接连接第二十七电阻R27的第二端和第二十八电阻R28的第一端,第二十七电阻R27的第一端连接5V电压输出端,第二十八电阻R28的第二端均接地。
DC/DC开关电源转换芯片U1的GND管脚接地。
DC/DC开关电源转换芯片U1的VIN管脚连接第四十五极性电容C45的正极端、第四瞬态二极管D4的第二端以及12V供电端,第四十五极性电容C45的负极端和第四瞬态二极管D4的第一端均接地。
DC/DC开关电源转换芯片U1的PH管脚连接第四十四电容C44的第二端、第五二极管D5的负极端以及第二电感L2的第一端,第二电感L2的第二端连接第三瞬态二极管D3的第二端、第四十六极性电容C46的正极端以及5V电压输出端,第五二极管D5的正极端、第三瞬态二极管D3的第一端以及第四十六极性电容C46的负极端均接地。
接着,电压调理电路还包括:3.3稳压电路。参考图4所示,3.3稳压电路包括:电源管理芯片U2、3.3V电压输出端、第二二极管D2、第三十八电容C38、第三十九电容C39、第四十电容C40、第四十一电容C41、第四十二电容C42、第四十三电容C43、第二十三电阻R23、第二十四电阻R24、第一瞬态二极管D1以及第七发光二极管D7。
电源管理芯片U2的输入管脚连接第三十八电容C38的第一端、第三十九电容C39的第一端以及第二二极管D2的负极端,第二二极管D2的正极端连接5V电压输出端,第三十八电容C38的第二端和第三十九电容C39的第二端均接地。
电源管理芯片U2的输出管脚连接第二十三电阻R23的第二端、第四十电容C40的第一端、第四十一电容C41的第一端、第四十二电容C42的第一端、第二十四电阻R24的第一端、第一瞬态二极管D1的第二端以及3.3V电压输出端,第二十三电阻R23的第一端连接第七发光二极管D7的正极端,第二十四电阻R24的第二端连接第四十三电容C43的第一端,第七发光二极管D7的负极端、第四十电容C40的第二端、第四十一电容C41的第二端、第四十二电容C42的第二端、第四十三电容C43的第二端以及第一瞬态二极管D1的第一端均接地。
电源管理芯片U2的接地管脚接地。
最后,参考图5所示,继电器控制电路包括:3.3V供电端、12V供电端、第一电阻R1、第二电阻R2、第一三极管Q1、第八发光二极管D8、第六二极管D6以及第一电感L1。
第一电阻R1的第一端连接3.3V供电端和第一三极管Q1的发射极,第一电阻R1的第二端连接第二电阻R2的第一端和ARM芯片U5A的I/O管脚,第一三极管Q1的基极连接第八发光二极管D8的正极端,第一三极管Q1的集电极连接继电器K1的线圈的第一端和第六二极管D6的负极端,第八发光二极管D8的负极端连接第二电阻R2的第二端,继电器K1的线圈的第二端连接第六二极管D6的正极端,继电器K1的触点的第一端连接12V供电端,继电器K1的触点的第二端连接第一电感L1的第一端,继电器的K1线圈的第二端、第六二极管D6的正极端以及第一电感L1的第一端均接地。
进一步说明,主遥控器10包括:显示面板11和自毁按键12。
进一步说明,电子硬件自毁装置,还包括:无线通信组件,无线通信组件包括:卫星通信模块和Lora通信模块。
实施例一
参考图6所示,本实用新型实施例一提供的一种发热组件30,其包括:箱体31以及设置在箱体31内的水32、煤油33、发热片34、隔断膜35以及钠块36。
箱体31为密闭箱体并水平设置在电子硬件40上,箱体31内部通过隔断膜35分为上部容纳空间和下部容纳空间,在隔断膜35上设置有多个发热片34。其中,箱体31在密封之前,在上部容纳空间中住满水32和下部容纳空间中注满煤油33并将多个钠块36浸没在煤油33中,钠块与煤油不会发生反应,钠块与水会发生燃烧和爆炸的化学反应。
当需要对电子硬件40进行损毁时,用户按下主遥控器10上的自毁按键12后,主遥控器10通过卫星通信或Lora通信发送自毁指令到从遥控器20,同时主遥控器10上的显示面板11显示自毁倒计时时间,从遥控器20在接收自毁指令后,产生的工作启动指令,发热片34通电发热。当发热片34到达一定后破坏隔断膜35,由于水32、钠块36以及煤油33的密度关系是:水32>钠块36>煤油33,且水和煤油不相溶,所以水32会在隔断膜35破坏后流入箱体31底部与钠块36发生剧烈的化学反应产生燃烧和爆炸,进而损毁电子硬件40。
实施例二
参考图7所示,本实用新型实施例一提供的一种发热组件30,其包括:发热陶瓷37、助燃剂38以及铝热剂39。发热陶瓷37在通电情况下,10秒内升温至1000摄氏度。助燃剂38用于辅助铝热剂39进行燃烧。
铝热剂39在不影响电子硬件40运行的情况下覆盖在电子硬件40上;发热陶瓷37和助燃剂38一起设置在铝热剂39上方一定距离的位置上,发热陶瓷37与继电器K1串联到电源50两端。
当需要对电子硬件40进行损毁时,用户按下主遥控器10上的自毁按键12后,主遥控器10通过卫星通信或Lora通信发送自毁指令到从遥控器20,同时主遥控器10上的显示面板11显示自毁倒计时时间,从遥控器20在接收自毁指令后,产生的工作启动指令,发热陶瓷37和助燃剂38一起下落至铝热剂39上,且继电器K1闭合,发热陶瓷37通电发热。发热陶瓷37到达一定温度后,铝热剂39发生燃烧,并在助燃剂38的辅助下加快燃烧速度,从而快速对电子硬件40进行燃烧损毁。
综上所述,本实用新型提供的一种电子硬件自毁装置,其自毁装置采用主动控制的方式,自毁装置中的发热组件可以远程遥控对管控设备中的电子硬件40进行发热破坏;并且自毁装置采用的发热组件,比较与现有技术中的自毁装置,在不启动自毁时,其对管控设备的影响更小和安全性更高。
本领域内的技术人员应明白,本实用新型的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本实用新型可采用完全硬件实施例、完全软件实施例,或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本实用新型可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本实用新型是参照根据本实用新型实施例的方法、设备(系统)和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何附图标记理解成对权利要求的限制。词语“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的词语“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本实用新型可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件来具体体现。词语第一、第二、第三等的使用,仅是为了表述方便,而不表示任何顺序。可将这些词语理解为部件名称的一部分。
此外,需要说明的是,在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述,是指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域的技术人员在得知了基本创造性概念后,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,权利要求应该解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种修改和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也应该包含这些修改和变型在内。
Claims (10)
1.一种电子硬件自毁装置,其特征在于,包括:主遥控器、从遥控器以及发热组件;
所述主遥控器设置在用户侧,与所述从遥控器无线通信连接;
所述从遥控器设置在电子硬件侧,与所述发热组件连接;
所述发热组件靠近电子硬件设置,用于在接收到所述从遥控器依据由所述主遥控器发送的自毁指令而产生的工作启动指令时,发热组件工作来对电子硬件进行发热破坏。
2.如权利要求1所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述发热组件包括:箱体以及设置在箱体内的水、煤油、发热片、隔断膜以及钠块;
所述箱体水平设置在电子硬件上,所述箱体内部通过隔断膜分为上部容纳空间和下部容纳空间;
所述隔断膜上设置有多个所述发热片;
所述水设置在所述上部容纳空间中;
所述煤油设置在所述下部容纳空间中并将多个所述钠块浸没在所述煤油中。
3.如权利要求1所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述发热组件包括:发热陶瓷、助燃剂以及铝热剂;
所述铝热剂设置在电子硬件上;
所述助燃剂垂直设置在所述铝热剂上方一定距离的位置上;
所述发热陶瓷设置所述助燃剂上。
4.如权利要求1所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述从遥控器包括:ARM芯片以及与ARM芯片连接的芯片配置电路、电压调理电路、继电器以及继电器控制电路。
5.如权利要求4所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述芯片配置电路包括:32.768K晶振电路、8M晶振电路以及复位电路;
所述32.768K晶振电路包括32.768K晶振、第十二电容以及第十三电容,所述32.768K晶振的第一端连接所述第十二电容的第一端、所述第十三电容的第一端以及所述ARM芯片的低速外部时钟输出管脚,所述32.768K晶振的第二端连接所述ARM芯片的低速外部时钟输入管脚,所述第十二电容的第二端和所述第十三电容的第二端均接地;
所述8M晶振电路包括8M晶振、第十一电容以及3.3V供电端,所述8M晶振的使能管脚连接所述3.3V供电端,所述8M晶振的输出管脚连接所述ARM芯片的高速外部时钟输入管脚,所述8M晶振的电源输入管脚连接所述3.3V供电端和所述第十一电容的第一端,所述8M晶振的接地管脚和所述第十一电容的第二端均接地;
所述复位电路包括第十电阻、第十七电容、开关以及3.3V供电端,所述第十电阻的第一端连接所述3.3V供电端,所述第十电阻的第二端连接所述ARM芯片的复位引脚、所述第十七电容的第一端以及所述开关的第一端,所述第十七电容的第二端和所述开关的第二端均接地。
6.如权利要求4所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述电压调理电路包括:5V稳压电路;
所述5V稳压电路包括:DC/DC开关电源转换芯片、12V供电端、5V电压输出端、第二十七电阻、第二十八电阻、第四十四电容、第四十五极性电容、第四十六极性电容、第二电感、第五二极管、第三瞬态二极管以及第四瞬态二极管;
所述DC/DC开关电源转换芯片的BOOT管脚连接所述第四十四电容的第一端;
所述DC/DC开关电源转换芯片的VSNS管脚连接所述连接所述第二十七电阻的第二端和第二十八电阻的第一端,所述第二十七电阻的第一端连接所述5V电压输出端,所述第二十八电阻的第二端均接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的GND管脚接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的VIN管脚连接所述第四十五极性电容的正极端、所述第四瞬态二极管的第二端以及所述12V供电端,所述第四十五极性电容的负极端和所述第四瞬态二极管的第一端均接地;
所述DC/DC开关电源转换芯片的PH管脚连接所述第四十四电容的第二端、所述第五二极管的负极端以及所述第二电感的第一端,所述第二电感的第二端连接所述第三瞬态二极管的第二端、所述第四十六极性电容的正极端以及所述5V电压输出端,所述第五二极管的正极端、第三瞬态二极管的第一端以及所述第四十六极性电容的负极端均接地。
7.如权利要求6所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述电压调理电路包括:3.3稳压电路;
所述3.3稳压电路包括:电源管理芯片、3.3V电压输出端、第二二极管、第三十八电容、第三十九电容、第四十电容、第四十一电容、第四十二电容、第四十三电容、第二十三电阻、第二十四电阻、第一瞬态二极管以及第七发光二极管;
所述电源管理芯片的输入管脚连接所述第三十八电容的第一端、所述第三十九电容的第一端以及第二二极管的负极端,所述第二二极管的正极端连接所述5V电压输出端,所述第三十八电容的第二端和所述第三十九电容的第二端均接地;
所述电源管理芯片的输出管脚连接所述第二十三电阻的第二端、所述第四十电容的第一端、所述第四十一电容的第一端、第四十二电容的第一端、所述第二十四电阻的第一端、所述第一瞬态二极管的第二端以及所述3.3V电压输出端,所述第二十三电阻的第一端连接所述第七发光二极管的正极端,所述第二十四电阻的第二端连接所述第四十三电容的第一端,所述第七发光二极管的负极端、所述第四十电容的第二端、所述第四十一电容的第二端、所述第四十二电容的第二端、所述第四十三电容的第二端以及第一瞬态二极管的第一端均接地;
所述电源管理芯片的接地管脚接地。
8.如权利要求4所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述继电器控制电路包括:3.3V供电端、12V供电端、第一电阻、第二电阻、第一三极管、第八发光二极管、第六二极管以及第一电感;
所述第一电阻的第一端连接所述3.3V供电端和所述第一三极管的发射极,所述第一电阻的第二端连接所述第二电阻的第一端和所述ARM芯片的I/O管脚,所述第一三极管的基极连接所述第八发光二极管的正极端,所述第一三极管的集电极连接所述继电器的线圈的第一端和所述第六二极管的负极端,所述第八发光二极管的负极端连接所述第二电阻的第二端,所述继电器的线圈的第二端连接所述第六二极管的正极端,所述继电器的触点的第一端连接所述12V供电端,所述继电器的触点的第二端连接所述第一电感的第一端,所述继电器的线圈的第二端、所述第六二极管的正极端以及所述第一电感的第一端均接地。
9.如权利要求1所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,所述主遥控器包括:显示面板和自毁按键。
10.如权利要求1所述的电子硬件自毁装置,其特征在于,包括:无线通信组件,无线通信组件包括:卫星通信模块和Lora通信模块。
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