WO2013143725A1 - Baugruppe - Google Patents

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WO2013143725A1
WO2013143725A1 PCT/EP2013/052017 EP2013052017W WO2013143725A1 WO 2013143725 A1 WO2013143725 A1 WO 2013143725A1 EP 2013052017 W EP2013052017 W EP 2013052017W WO 2013143725 A1 WO2013143725 A1 WO 2013143725A1
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assembly
circuit board
zebra
zebra connector
manipulation
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PCT/EP2013/052017
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Karl-Heinz Müller
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Zf Friedrichshafen Ag
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    • GPHYSICS
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    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
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    • H05K2201/2018Presence of a frame in a printed circuit or printed circuit assembly

Definitions

  • the present invention relates to an assembly according to the preamble of claim 1, in particular for card terminals.
  • the present invention seeks to provide an assembly, in particular for the formation of an electronic device, which overcomes these disadvantages and in particular is easy and inexpensive to implement.
  • an assembly in particular for an electronic device, is furthermore proposed, in particular for an electronic device for encrypting and / or storing data, the assembly having a first printed circuit board and at least one arranged on the printed circuit board against nipulation to be protected component arrangement.
  • the first printed circuit board may in this case preferably be a rigid printed circuit board, in particular an epoxy resin-based printed circuit board, for example a FR4 printed circuit board.
  • the first circuit board may be available as a base circuit board of the assembly, for example, as a supporting circuit board for electrical, electronic or mechanical components of the assembly.
  • the component assembly to be protected from manipulation generally comprises at least one component, in particular a plurality of components, against which a manipulation attack, in particular accompanied by a drilling or puncturing of the assembly would-in all probability-be directed.
  • the invention provides that the at least one component assembly by means of at least one zebra connector, which surrounds the same at least partially, tamper-resistant, in particular drill-protected.
  • the use of a zebra connector to form the protection against tampering advantageously makes it possible to manufacture the assembly in a simple manner cost-effective and at the same time be able to extend the life of the assembly compared to the conventional solutions mentioned above. This is also because the low-wear Zebra connectors are available inexpensively and custom-made.
  • the term zebra connector which is well-known as such, generally comprises a layered elastically deformable material body which consists of conductive sections which alternate with non-conductive sections, in particular in a main direction of extension of the material body Zebra connector, which may preferably be formed strip-shaped.
  • the zebra connector has in particular a rectangular or square cross-section.
  • a conductive portion may each be formed by a "conductive rubber” portion, ie a rubber portion or equivalent elastomeric portion, eg of silicone, which is coated with carbon or carbon particles such as carbon black or graphite
  • Non-conductive sections may each be formed by means of a conventional rubber section or equivalent elastomer, eg silicone.
  • a zebra connector is advantageously suitable for producing a tamper protection.
  • an extremely robust arrangement can advantageously be achieved.
  • the assembly can advantageously have a second printed circuit board, which extends in particular parallel or plane-parallel to the first printed circuit board, i. E. the same overlapping in a direction transverse to the circuit board level, wherein the component arrangement to be protected against manipulation or drilling is arranged between the first and second printed circuit board.
  • the at least one zebra connector is arranged in this case. This can be advantageous simply squeezed or clamped in the proposed assembly between the circuit boards, woneben an additional attachment can be provided.
  • Such an assembly in which the at least one zebra connector surrounds the at least one component arrangement at least in sections at the edge can advantageously be joined together in an uncomplicated manner.
  • the zebra connector which is sometimes also referred to as zebra rubber, is electrically contacted to the first and also the second circuit board, in particular via the conductive sections of the zebra connector.
  • the first and the second circuit board preferably per contact points or contact pads, to which each at least one conductive portion of the zebra connector is electrically contacted.
  • a zebra connector can be formed or provided in a simple manner with a plurality of each other, in particular closely spaced conductive sections, advantageously provides the possibility of a plurality of adjacent current paths, as a grid structure, in particular a Leitersprossen- or Comb tooth structure to form between the first and circuit board via the zebra connector, so that in this structure, which at least partially surrounds the component assembly, engaging manipulation attempt is sufficiently reliably detected.
  • the zebra connector For contacting a respective zebra connector, the zebra connector can first be arranged on the first or second printed circuit board, along with respective assembly steps of the module, with conductive contact sections on a first side of the same on or at corresponding contact points of the printed circuit board, in particular, these electrically contacting. Subsequently, the second or first printed circuit board - catching the zebra connector in a sandwich arrangement, in particular by clamping - can be brought into abutment against the side of the zebra connector opposite the first side. In doing so, conductive portions of the zebra connector, i.e. the so far on the first and second printed circuit board one-sided anAuth believing conductive portions also at corresponding contact points of the other circuit board to the system, in particular these also electrically contacting.
  • the conductive sections of the zebra connector each extend in particular from one to the other printed circuit board, wherein they are preferred. yakt in the circumferential direction around the protected, received between the circuit board component assembly around with non-conductive portions of the zebra connector.
  • a manipulation protection circuit is formed on the module by means of a zebra connector in such a way that at least one manipulation protection circuit of the manipulation protection circuit is connected via at least one zebra connector, i. one or more conductive portions thereof is guided.
  • a manipulation protection circuit may each be formed "meandering", ie in such a manner that a current path of the circuit is continuously alternately guided from the first to the second circuit board via conductive, in particular in the extension direction of the zebra connector adjacent sections of the zebra connector
  • an interruption of a conductive section participating in the circuit eg by drilling, reliably causes an interruption of the circuit which is detectable by the tamper protection circuit as a tampering attempt
  • a plurality of discrete tamper protection circuits can be routed through a Zebra connector into each of which or more conductive portions of the at least one zebra connector may be included.
  • the manipulation protection circuit is provided to bring about a suitable response of the module or an electronic device formed therewith in the event of a manipulation. For example, deletion of all sensitive data in the event of a detected attempted tampering may be caused to result in the deletion of one or more memories or, for example, a device condition which will allow no further use of the assembly or any electronic device formed therewith without appropriate service intervention.
  • a manipulation attempt in particular also accompanied by a drilling or piercing, can be reliably detected in the present case by means of the at least one manipulation protection circuit guided via the zebra connector.
  • the manipulation protection circuit which is, for example, battery-backed, can detect a removal of a printed circuit board from the zebra connector, in the course of which the at least one manipulation protection circuit is interrupted via the zebra connector, ie a manipulation.
  • reliably detecting or piercing the zebra connector is also detected, ie manipulation in turn, in particular as adjacent conductive sections thereof short-circuited and / or one or more conductive sections, ie one or more manipulation protection circuits, would be interrupted.
  • a manipulation can be electrically detected by the appropriately trained manipulation protection circuit, after which the corresponding system response can be triggered.
  • the assembly has a plurality of zebra connectors for forming one manipulation protection, in particular drill protection, for different or a plurality of component arrangements of the assembly.
  • different component assemblies of the assembly may each be at least partially surrounded by at least one zebra connector, more preferably fully, and further preferably peripherally, but furthermore, different component assemblies of the assembly may be at least partially surrounded by at least one zebra connector, in particular preferably fully.
  • a combination of these possibilities is also conceivable.
  • a subassembly is also proposed, wherein a plurality of zebra connectors extend adjacent to one another via at least one peripheral section of the component arrangement, the zebra connectors being adjacent to one another in a direction transverse to the peripheral direction of the peripheral section, in particular parallel to one another ,
  • a staggered or multiple manipulation protection can be provided which further increases the security against tampering.
  • a support or housing structure for at least one of the first or second printed circuit boards by means of a resistant material, for example Kevlar, which sufficiently withstands mechanical attacks.
  • the first and / or second printed circuit board as a nipulations- or drill-protected printed circuit board, including such, for example, suitable grid or network conductor structures on which a mechanical engagement is electrically detectable.
  • a Bohrtikfolie be provided on the circuit board, which has corresponding conductor structures.
  • such structures on the first and or second printed circuit board are also part of the manipulation protection circuit of the module or at least one circuit thereof.
  • FIG. 1 a illustrates a first printed circuit board with component assemblies to be protected against manipulation and a plurality of zebra connectors
  • FIG. 1 b shows a schematic diagram of each of a printed circuit board of an assembly according to a first possible embodiment of the invention exemplarily shows a second circuit board;
  • FIG. 5b illustrates in particular contact points and zebra connectors
  • FIG. 3a to 4 a broken sectional view of an assembly, which is formed by means of the components of FIG. 3a to 4; and a schematic detail of a further possible embodiment of the assembly, which illustrates adjacent rows of connectors with offset of contact points thereof.
  • Fig. 1 a and b show each components of an assembly 1, in particular for forming an electronic device and further in particular for an electronic device for encryption and / or storage of data.
  • a device may preferably be formed as a mobile device, for example, be provided for temporary or permanent connection to a PC.
  • 1 a illustrates a first printed circuit board 2 of the assembly 1, on which a plurality of component assemblies 3 a, b, c, d to be protected against manipulation are received.
  • the printed circuit board 2 is formed as a conventional FR4 printed circuit board and provided with a Bohrschutz, not shown. This is applied in the view of Fig. 1 a back.
  • the shown, to be protected against manipulation component assemblies 3a, b, c on the circuit board 2 are each formed by means of a microprocessor 4 and connector sockets 5. Furthermore, a further, to be protected from manipulation component assembly 3d is added to the circuit board 2, which is formed by a battery 6.
  • a respective component arrangement 3a, b, c, d to be protected from manipulation is each surrounded by at least one zebra connector 7a, b, c, d, by means of which the respective component arrangement 3a, b, c, d each protected against manipulation, in particular against drilling or piercing, protectable and within the framework of the module 1.
  • a respective component arrangement 3 a, b, c, d to be protected from manipulation is peripherally surrounded in each case in its entirety by at least one associated zebra connector 7 a, b, c, d, i. in a respective circumferential direction thereof, so that manipulation attempts from different directions can be effectively thwarted.
  • 1 b shows a second printed circuit board 8 of the assembly 1, by means of which a sandwich arrangement can be formed, within which the respective component arrangement 3 a, b, c, d to be protected against manipulation as well as the respectively associated zebra connectors 7 a, b, c, d are arranged on the module 1 between the first 2 and the second 8 circuit board.
  • the second printed circuit board 8 is or is a jewei- liger zebra connector 7a, b, c, d clamped in particular between the first 2 and the second 8 circuit board and thus permanently fixed positionally stable.
  • a respective zebra connector 7a, b, c, d is in this case in the context of an assembly formed by means of the first 2 and second 8 circuit board 1 electrically contacted both on the first 2 and the second 8 circuit board, in particular via conductive portions 9 of the zebra Connector 7a, b, c, d, Fig. 2a and b.
  • conductive portions 9 of the zebra Connector 7a, b, c, d, Fig. 2a and b.
  • a mechanical drilling protection 10 a, b, c, d is shown for a respective component assembly 3 a, b, c, d, which is each arranged on the circuit board 8.
  • Figs. 2a and b now illustrate by way of example each a zebra connector 7, which is sometimes also referred to as zebra rubber.
  • the zebra connector 7 is a layered elastically deformable material body, in particular in the form of an elongated cuboid, which consists of the above-mentioned conductive portions 9, which alternate with non-conductive portions 1 1, in particular in a main extension direction A of the zebra connector 7th
  • the conductive sections 9 are in this case each at least two mutually opposite sides 12a, 12b of the zebra connector 7, transversely to the extension direction A, electrically contactable.
  • conductive portions 9 are each attached to the first 2 and second 8 printed circuit boards, i. contacted via the sides 12a and 12b.
  • FIG. 2 b shows a zebra connector 7, in which two outer surfaces 13 a, b which are opposite one another and which extend in the extension direction A stretch, are electrically isolated.
  • a zebra connector 7 can be used in the context of the present invention in order to avoid unintentional electrical effects, which may otherwise originate from the outer surfaces 13a, b, but not from a manipulation.
  • Figs. 3a to 5 show a further, preferred embodiment of the invention.
  • the assembly 1 here again has a first printed circuit board 2, on which a component arrangement 3 is accommodated, which is to be protected against manipulation.
  • the first circuit board 2 which can also be referred to as a base circuit board, is supported on a housing part 14, which is provided in the form of a Bohrschutzelements the assembly 1.
  • the component assembly 3 to be protected against manipulation is in turn surrounded by at least one zebra connector 7, in particular in its entirety, s. Fig. 3a.
  • the zebra connectors 7 in this embodiment are guided around the component arrangement 3 to be protected in two mutually parallel rows 18a, 18b.
  • FIG. 4 shows a detail from FIG. 3b, wherein in FIG. 3b zebra connectors 7 have been omitted for a better illustration of contact points 19a on the first printed circuit board 2.
  • Each row 18a, 18b is in this case formed by means of a plurality of zebra connectors 7.
  • the conductive sections 9 of the zebra connectors 7, as shown, are only slightly spaced apart, in particular in the range of about 0.05 mm.
  • a plurality of the so closely spaced conductive portions 9 of the zebra connectors 7 is in this case to form current paths between the first 2 and second 8 circuit board, which so far surrounded the protected component assembly 3, ie as a fine grid of parallel current paths, to the first 2 and the second 8 printed circuit board electrically contacted, ia at corresponding contact points 19a, b thereof, for example, Fig. 4 and 5.
  • the contact points 19a, 19b are contacted on opposite sides 12a, 12b of the respective Zebra connector 7.
  • Conductor structures of the respective printed circuit board 2 and 8, respectively, which are part of a manipulation protection circuit or of manipulation protection circuits of the assembly 1 are connected to the respective contact points 19a, 19b.
  • the lattice-like current paths formed around the component arrangement 3 are also included in respective manipulation circuits.
  • a respective manipulation circuit is in this case connected to an evaluation device of the manipulation circuit.
  • a tampering detection is done by the tamper protection circuit when a respective tamper protection circuit is interrupted, i. by interrupting the electrical connection or a current path guided at least via a conductive section 9 between the first 2 and second 8 circuit boards.
  • FIG. 6 shows schematically a detailed view to illustrate another possible and advantageously manipulation-protected module 1 with rows 18a, 18b, in which the associated contact points 19a or 19b of one row 18a to the contact points 19a and 19b of the further row 18b in the circumference - Offset direction to each other.
  • This allows good manipulation protection with regard to a drilling attack.
  • the size of the possible piercing diameter of a respective row 18a, 18b is set by the size or the dimension in the circumferential direction and the spacing of the contact pads 19a, 19b on the printed circuit boards 2 and 8, respectively.
  • a manipulation-protected electronic device such as a mobile or a stand-up device formed, for example, a terminal, in which sensitive information device to be protected.
  • the device is preferably a device for data encryption and storage, which is intended in particular for mobile use, preferably as a handheld device.

Abstract

Baugruppe (1), insbesondere für ein elektronisches Gerät, weiterhin insbesondere für ein elektronisches Gerät zur Verschlüsselung und/oder Speicherung von Daten, wobei die Baugruppe (1) eine erste Leiterplatte (2) aufweist, sowie wenigstens eine an der Leiterplatte (2) angeordnete, gegen Manipulation zu schützende Komponentenanordnung (3, 3a, b,...), wobei die wenigstens eine Komponentenanordnung (3, 3a, b,...) mittels wenigstens eines Zebra-Konnektors (7, 7a, b,...), welcher dieselbe zumindest teilweise umgibt, manipulationsgeschützt, insbesondere bohrgeschützt ist.

Description

Baugruppe
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Baugruppe gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 , insbesondere für Kartenterminals.
Im Stand der Technik ist es bekannt, für manipulationsgefährdete Komponenten von elektronischen Geräten einen Bohrschutz vorzusehen, um das Auslesen sensibler Informationen, wie zum Beispiel von Schlüsseln, PIN-Nummern oder gespeicherter Daten bestmöglich zu verhindern. Der Bohrschutz kann mittels einer Folie, i.e. einer Bohrschutzfolie, gebildet sein, welche um die zu schützende Komponente oder Baugruppe des Geräts herum gefaltet und elektrisch ankontaktiert wird. Eine derartige Lösung zeigt zum Beispiel die Druckschrift DE 43 12 905 C2, eine ähnliche Lösung, welche Flexprints nutzt, zum Beispiel die Druckschrift DE 10 2006 039 136 A1 .
Nachteilig bei den bekannten Lösungen ist, dass das Falten und Ankontaktieren der jeweiligen Bohrschutzfolien bzw. Flexprints mit einem hohen und insoweit kostspieligen Handlingaufwand einhergeht. Daneben kann eine solche Folie bzw. ein Flexprint an den Falzlinien über die Zeit spröde werden, wodurch deren Funktionalität beeinträchtigt werden kann.
Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Baugruppe, insbesondere zur Bildung eines elektronischen Geräts, anzugeben, welche diese Nachteile überwindet und insbesondere einfach und kostengünstig zu realisieren ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß eine Baugruppe, insbesondere für ein elektronisches Gerät, weiterhin insbesondere für ein elektronisches Gerät zur Verschlüsselung und/oder Speicherung von Daten, wobei die Baugruppe eine erste Leiterplatte aufweist, sowie wenigstens eine an der Leiterplatte angeordnete, gegen Ma- nipulation zu schützende Komponentenanordnung. Die erste Leiterplatte kann hierbei bevorzugt eine starre Leiterplatte sein, insbesondere eine epoxidharzbasierte Leiterplatte, zum Beispiel eine FR4 Leiterplatte. Die erste Leiterplatte kann als Basisleiterplatte der Baugruppe zur Verfügung stehen, zum Beispiel als tragende Leiterplatte für elektrische, elektronische oder auch mechanische Komponenten der Baugruppe.
An der Leiterplatte ist eine vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung aufgenommen. Eine solche kann zum Beispiel durch wenigstens eine Unterbaugruppe der Baugruppe, z.B. mittels eines oder mehrerer Mikroprozessoren oder Microcontrollern, z.B. Speicher- und/oder Verschlüsselungs-ICs, Steckverbindungssockeln, o.ä. gebildet sein. Die vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung umfasst im Allgemeinen wenigstens eine Komponente, insbesondere eine Vielzahl von Komponenten, gegen welche ein Manipulationsangriff insbesondere einhergehend mit einem Anbohren bzw. Durchbohren der Baugruppe - aller Wahrscheinlichkeit nach - gerichtet sein würde.
Insbesondere um eine Manipulation an der Baugruppe wirksam zu vermeiden, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die wenigstens eine Komponentenanordnung mittels wenigstens eines Zebra-Konnektors, welcher dieselbe zumindest teilweise umgibt, manipulationsgeschützt, insbesondere bohrgeschützt ist. Die Verwendung eines Zebra-Konnektors zur Bildung des Manipulationsschutzes ermöglicht vorteilhaft, die Baugruppe auf einfache Weise kostengünstig fertigen zu können und gleichzeitig, die Lebensdauer der Baugruppe gegenüber den eingangs erwähnten herkömmlichen Lösungen verlängern zu können. Dies auch deshalb, als die verschleißarmen Zebra- Konnektoren günstig und kundenspezifisch gefertigt erhältlich sind.
Von dem Begriff Zebra-Konnektor, welche als solche hinlänglich bekannt sind, ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung allgemein ein schichtweise aufgebauter elastisch verformbarer Materialkörper umfasst, welcher aus leitenden Abschnitten besteht, welche sich mit nicht leitenden Abschnitten abwechseln, insbesondere in einer Haupterstreckungsrichtung des Materialkörpers bzw. Zebra-Konnektors, welcher bevorzugt streifenförmig gebildet sein kann. Der Zebra-Konnektor weist insbesondere rechteckigen oder quadratischen Querschnitt auf. Bevorzugt kann ein leitender Abschnitt je durch einen„Leitgummi"-Abschnitt gebildet sein, i.e. einen Gummiabschnitt bzw. einen gleichwirkenden elastomeren Abschnitt, z.B. aus Silikon, welcher mit Carbon bzw. Kohlenstoffpartikeln wie Ruß oder Graphit versetzt ist. Alternativ kann ein leitender Abschnitt z.B. durch eine Metallschicht gebildet sein. Nichtleitende Abschnitte können je mittels eines herkömmlichen Gummiabschnitts bzw. einem gleichwirkenden Elastomer, z.B. Silikon, gebildet sein.
Insbesondere bei einer sandwichartigen Ausbildung der Baugruppe, wie diese im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen wird, ist ein Zebra-Konnektor vorteilhaft zur Herstellung eines Manipulationsschutzes geeignet. Hierbei kann zudem vorteilhaft eine äußerst robuste Anordnung erzielt werden.
Vorteilhaft kann die Baugruppe hierzu eine zweite Leiterplatte aufweisen, welche sich insbesondere parallel bzw. planparallel zu der ersten Leiterplatte erstreckt, i.e. dieselbe in einer Richtung quer zur Leiterplattenebene überlappend, wobei die vor Manipulation bzw. gegen Bohren zu schützende Komponentenanordnung zwischen der ersten und zweiten Leiterplatte angeordnet ist. Zwischen der ersten und zweiten Leiterplatte, insbesondere die dazwischen angeordnete, wenigstens eine Komponentenanordnung in einer Umfangsrichtung bevorzugt vollständig umgebend, ist hierbei der wenigstens eine Zebra-Konnektor angeordnet. Dieser kann bei der vorgeschlagenen Baugruppe zwischen den Leiterplatten vorteilhaft einfach eingezwängt bzw. eingeklemmt werden, woneben eine zusätzliche Befestigung vorgesehen sein kann. Eine derartige Baugruppe, bei welcher der wenigstens eine Zebra-Konnektor die wenigstens eine Komponentenanordnung zumindest abschnittsweise randseitig umgibt, kann vorteilhaft unaufwändig zusammengefügt werden.
Zur Bildung eines Manipulations- bzw. Bohrschutzes ist vorgesehen, dass der Zebra-Konnektor, welcher bisweilen auch als Zebragummi bezeichnet ist, an der ersten und auch der zweiten Leiterplatte elektrisch ankontaktiert ist, insbesondere via die leitenden Abschnitte des Zebra-Konnektors. Hierzu weisen die erste und die zweite Leiterplatte bevorzugt je Kontaktstellen bzw. Kontaktpads auf, an welche je wenigstens ein leitender Abschnitt des Zebra-Konnektors elektrisch ankontaktiert wird. Insbesondere dadurch, dass ein Zebra-Konnektor auf einfache Weise mit einer Vielzahl zu einander insbesondere eng beabstandeter leitender Abschnitte gebildet bzw. bereitgestellt werden kann, wird vorteilhaft die Möglichkeit geschaffen, eine Vielzahl zu einander benachbarter Strompfade, gleichsam einer Gitterstruktur, insbesondere einer Leitersprossen- oder Kammzinkenstruktur, zwischen der ersten und Leiterplatte über den Zebra-Konnektor zu bilden, so dass ein in diese Struktur, welche die Komponentenanordnung zumindest teilweise umgibt, eingreifender Manipulationsversuch hinreichend zuverlässig detektierbar ist.
Zur Ankontaktierung eines jeweiligen Zebra-Konnektors kann, einhergehend mit jeweiligen Montageschritten der Baugruppe, der Zebra-Konnektor zunächst an der ersten oder zweiten Leiterplatte angeordnet werden, wobei leitende Kontaktabschnitte an einer ersten Seite desselben auf bzw. an korrespondierenden Kontaktstellen der Leiterplatte zur Anlage gelangen, insbesondere diese elektrisch kontaktierend. Anschließend kann die zweite bzw. erste Leiterplatte - den Zebra-Konnektor in einer Sandwichanordnung fangend, insbesondere klemmend - gegen die zu der ersten Seite gegenüberliegende Seite des Zebra-Konnektors zur Anlage gebracht werden. Hierbei gelangen leitende Abschnitte des Zebra-Konnektors, i.e. die an der ersten bzw. zweiten Leiterplatte bislang einseitig ankontaktierten leitenden Abschnitte auch an korrespondierenden Kontaktstellen der weiteren Leiterplatte zur Anlage, insbesondere diese ebenfalls elektrisch kontaktierend.
Somit können, durch den die Kontaktstellen der ersten und zweiten Leiterplatte insbesondere elektrisch verbindenden Zebra-Konnektor, Strompfade, insbesondere in einer vorteilhaft fein auflösenden Gitterstruktur, insbesondere in einer streifen-, leiter- sprossen- bzw. kammzinkenartigen Struktur, von der ersten Leiterplatte durch leitende Abschnitte des Zebra-Konnektors hindurch in die zweite Leiterplatte eröffnet werden, welche zur Manipulationsdetektion zur Verfügung stehen und in wenigstens einen Manipulationsschutzschaltkreis der Baugruppe einbezogen werden können bzw. einbezogen sind.
Die leitenden Abschnitte des Zebra-Konnektors erstrecken sich mit anderen Worten insbesondere je von der einen zur anderen Leiterplatte, wobei sie sich bevor- zugt in Umfangsrichtung um die zu schützende, zwischen den Leiterplatten aufgenommene Komponentenanordnung herum mit nicht leitenden Abschnitten des Zebra- Konnektors abwechseln.
Im Rahmen der erfindungsgemäßen Baugruppe ist hierbei vorgesehen, dass mittels eines Zebra-Konnektors eine Manipulationsschutzschaltung an der Baugruppe derart gebildet ist, dass wenigstens ein Manipulationsschutzstromkreis der Manipulationsschutzschaltung über wenigstens einen Zebra-Konnektor, i.e. einen oder mehrere leitende Abschnitte desselben geführt ist.
Ein Manipulationsschutzstromkreis kann je„mäandrierend" gebildet sein, i.e. in solch einer Weise, dass ein Strompfad des Stromkreises kontinuierlich wechselweise von der ersten zur zweiten Leiterplatte über leitende, insbesondere zueinander in der Erstreckungsrichtung des Zebra-Konnektors benachbarte, Abschnitte des Zebra- Konnektors geführt ist. Hierbei bewirkt eine Unterbrechung eines am Stromkreis beteiligten leitenden Abschnitts, z.B. durch Durchbohren, zuverlässig eine Unterbrechung des Stromkreises, welche von der Manipulationsschutzschaltung als Manipulationsversuch detektierbar ist. Alternativ können z.B. eine Vielzahl diskreter Manipulationsschutzstromkreise über einen Zebra-Konnektor geführt sein, in welche je ein oder mehrere leitende Abschnitte des wenigstens einen Zebra-Konnektors einbezogen sein können.
Die Manipulationsschutzschaltung ist dazu vorgesehen, bei einer Manipulation eine geeignete Antwort der Baugruppe bzw. eines damit gebildeten elektronischen Geräts herbeizuführen. Zum Beispiel kann ein Löschen sämtlicher sensibler Daten im Falle eines erkannten Manipulationsversuches veranlasst werden, das Löschen eines oder mehrerer Speicher, oder zum Beispiel ein Gerätezustand herbeigeführt werden, welcher ohne entsprechenden Serviceeingriff keine Weiterbenutzung der Baugruppe oder eines damit gebildeten elektronischen Geräts ermöglicht.
Ein Manipulationsversuch, insbesondere auch einhergehend mit einem Anbohren bzw. Durchbohren, kann vorliegend mittels des wenigstens einen über den Zebra- Konnektor geführten Manipulationsschutzstromkreises zuverlässig erkannt werden. Zum einen kann die Manipulationsschutzschaltung, welche zum Beispiel batteriegepuffert ist, ein Entfernen einer Leiterplatte vom Zebra-Konnektor detektieren, in dessen Zuge der wenigstens eine Manipulationsschutzstromkreis über den Zebra-Konnektor unterbrochen wird, i.e. eine Manipulation. Zum zweiten wird zuverlässig auch ein An- bzw. Durchbohren des Zebra-Konnektors erkannt, das heißt wiederum eine Manipulation, insbesondere als hierbei benachbarte leitende Abschnitte desselben kurzgeschlossen und/oder ein oder mehrere leitende Abschnitte, i.e. ein oder mehrere Manipulationsschutzstromkreise, unterbrochen würden. Somit kann eine Manipulation elektrisch durch die geeignet ausgebildete Manipulationsschutzschaltung detektiert werden, woraufhin die entsprechende Systemantwort ausgelöst werden kann.
Um einen Manipulationsversuch insbesondere einhergehend mit einem An- bzw. Durchbohren zuverlässig zu erkennen, i.e. eine fein auflösende Detektionsstruk- tur bereitzustellen, ist vorgesehen, sowohl den Abstand bzw. Pitch zwischen benachbarten leitenden Abschnitten des Zebra-Konnektors als auch den Abstand zwischen benachbarten Kontaktpads auf den Leiterplatten sehr klein zu wählen, letzteren Abstand kleinstmöglich z.B. im Bereich von 0,35mm bis 0,55mm, vorzugsweise von 0,45mm, weiter bevorzugt bei z.B. einer Pad-Breite von 0,25mm. Ein geringer Pitch kann insbesondere bei Zebra-Konnektoren auf einfache Weise realisiert werden. Allgemein kann die Größe des möglichen Durchbohrdurchmessers im Rahmen der Erfindung durch die Größe und den Abstand der Kontaktpads auf den Leiterplatten gesteuert werden.
Bei einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Baugruppe eine Mehrzahl von Zebra-Konnektoren zur Bildung je eines Manipulationsschutzes, insbesondere Bohrschutzes, für unterschiedliche bzw. eine Mehrzahl von Komponentenanordnungen der Baugruppe aufweist. Zum Beispiel können verschiedene Komponentenanordnungen der Baugruppe jeweils einzeln von wenigstens einem Zebra-Konnektor zumindest teilweise umgeben sein, insbesondere bevorzugt vollumfänglich, und weiterhin bevorzugt randseitig, weiterhin können jedoch auch unterschiedliche Komponentenanordnungen der Baugruppe gemeinsam von wenigstens einem Zebra-Konnektor zumindest teilweise umgeben sein, insbesondere bevorzugt vollumfänglich. Eine Kombination dieser Möglichkeiten ist daneben denkbar. Vorgeschlagen wird auch eine Baugruppe, wobei sich über zumindest einen Umfangsabschnitt der Komponentenanordnung eine Mehrzahl von Zebra-Konnektoren zu einander benachbart erstrecken, wobei die Zebra-Konnektoren in einer zur Um- fangsrichtung des Umfangsabschnitts quer verlaufenden Richtung, insbesondere zu einander parallel, zueinander benachbart sind. Hierdurch kann ein gestaffelter bzw. Mehrfach-Manipulationsschutz bereitgestellt werden, welcher die Manipulationssicherheit nochmals erhöht. Hierbei kann bevorzugt vorgesehen sein, die Kontaktstellen zu einander benachbarter, d.h. quer zur Umfangsrichtung benachbarter, Konnektoren bzw. Konnektor-Reihen in Umfangsrichtung zueinander versetzt auszubilden bzw. anzuordnen. Durch den Versatz ist die Manipulationssicherheit, insbesondere gegenüber Durchbohren, weiter erhöht.
Insbesondere um zu ermöglichen, die wenigstens eine Komponentenanordnung allseitig gegen Manipulation bzw. Bohreingriffe schützen zu können, werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen. Zum einen kann vorgesehen sein, eine Trag- bzw. Gehäusestruktur für zumindest eine der ersten oder zweiten Leiterplatten mittels eines widerstandsfähigen Materials zu bilden, als Beispiel sei Kevlar genannt, welches mechanischen Angriffen hinreichend widersteht.
Weiterhin kann vorgesehen sein, die erste und/oder zweite Leiterplatte als Ma- nipulations- bzw. bohrgeschützte Leiterplatte bereitzustellen, wozu eine solche zum Beispiel geeignete Gitter- bzw. Netz-Leiterstrukturen aufweist, an welchen ein mechanischer Eingriff elektrisch detektierbar ist. Weiterhin kann eine Bohrschutzfolie an der Leiterplatte vorgesehen sein, welche korrespondierende Leiterstrukturen aufweist. Bevorzugt sind derartige Strukturen an der ersten und oder zweiten Leiterplatte ebenfalls Bestandteil der Manipulationsschutzschaltung der Baugruppe bzw. wenigstens eines Schaltkreises derselben.
Mittels der vorstehend beschriebenen Baugruppe lässt sich vorteilhaft ein Ma- nipulations- bzw. bohrgeschütztes Kartenterminal, insbesondere zur Verwendung mit einer elektronischen Gesundheitskarte bilden. Letztlich wird insoweit die Verwendung eines Zebra-Konnektors zur Bereitstellung eines Manipulationsschutzes und/oder Bohrschutzes, insbesondere an einem Kartenterminal, vorgeschlagen. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung, anhand der Figuren der Zeichnungen, die erfindungswesentliche Einzelheiten zeigen, und aus den Ansprüchen. Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination bei einer Variante der Erfindung verwirklicht sein.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: exemplarisch und schematisch je eine Leiterplatte einer Baugruppe gemäß einer ersten möglichen Ausführungsform der Erfindung, wobei Fig. 1 a eine erste Leiterplatte mit daran aufgenommenen, vor Manipulation zu schützenden Komponentenanordnungen sowie einer Mehrzahl von Zebra- Konnektoren veranschaulicht und wobei Fig. 1 b exemplarisch eine zweite Leiterplatte zeigt;
exemplarisch und schematisch je einen Zebra-Konnektor; exemplarisch und schematisch je eine Ansicht von Baugruppenkomponenten gemäß einer weiteren möglichen Ausführungsform der Erfindung;
exemplarisch und schematisch eine Detailansicht der Ansicht von Fig. 5b, welche insbesondere Kontaktstellen und Zebra- Konnektoren veranschaulicht;
eine abgebrochene Schnittansicht einer Baugruppe, welche mittels der Komponenten gemäß Fig. 3a bis 4 gebildet ist; und eine schematische Detaildarstellung einer weiteren möglichen Ausführungsform der Baugruppe, welche zueinander benachbarte Reihen von Konnektoren mit Versatz von Kontaktstellen derselben veranschaulicht.
In den nachfolgenden Figurenbeschreibungen sind gleiche Elemente bzw. Funktionen mit gleichen Bezugszeichen versehen. Fig. 1 a und b zeigen je Bestandteile einer Baugruppe 1 , insbesondere zur Bildung eines elektronischen Geräts und weiterhin insbesondere für ein elektronisches Gerät zur Verschlüsselung und/oder Speicherung von Daten. Ein solches Gerät kann bevorzugt als mobiles Gerät gebildet sein, z.B. zur temporären oder dauerhaften Verbindung mit einem PC vorgesehen sein. Hierbei veranschaulicht Fig. 1 a eine erste Leiterplatte 2 der Baugruppe 1 , an welcher eine Mehrzahl je gegen Manipulation zu schützender Komponentenanordnungen 3a, b, c, d aufgenommen sind. Die Leiterplatte 2 ist als herkömmliche FR4-Leiterplatte gebildet und mit einem Bohrschutz versehen, nicht dargestellt. Dieser ist in der Ansicht von Fig. 1 a rückseitig aufgebracht.
Die gezeigten, vor Manipulation zu schützenden Komponentenanordnungen 3a, b, c an der Leiterplatte 2 sind je mittels eines Mikroprozessor 4 sowie Steckverbindersockeln 5 gebildet. Des Weiteren ist an der Leiterplatte 2 eine weitere, vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3d aufgenommen, welche von einer Batterie 6 gebildet ist.
Wie aus Fig. 1 a ersichtlich und nachfolgend näher erläutert ist, ist eine jeweilige, vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3a, b, c, d je von wenigstens einem Zebra-Konnektor 7a, b, c, d umgeben, mittels welchem die jeweilige Komponentenanordnung 3a, b, c, d je vor Manipulation, insbesondere gegen An- bzw. Durchbohren, schützbar und im Rahmen der Baugruppe 1 geschützt ist.
Wie insbesondere Fig. 1 a weiterhin zu entnehmen ist, ist eine jeweilige vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3a, b, c, d randseitig je vollumfänglich von wenigstens einem assoziierten Zebra-Konnektor 7a, b, c, d umgeben, i.e. in einer jeweiligen Umfangsrichtung derselben, so dass Manipulationsversuche aus verschiedenen Richtungen wirksam vereitelt werden können.
Fig. 1 b zeigt eine zweite Leiterplatte 8 der Baugruppe 1 , mittels welcher eine Sandwichanordnung bildbar ist, innerhalb derer die jeweilige vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3a, b, c, d als auch die jeweils zugehörigen Zeb- ra-Konnektoren 7a, b, c, d an der Baugruppe 1 zwischen der ersten 2 und der zweiten 8 Leiterplatte angeordnet sind. Mittels der zweiten Leiterplatte 8 ist bzw. wird ein jewei- liger Zebra-Konnektor 7a, b, c, d insbesondere zwischen der ersten 2 und der zweiten 8 Leiterplatte geklemmt und somit dauerhaft positionstreu fixiert.
Ein jeweiliger Zebra-Konnektor 7a, b, c, d ist hierbei im Rahmen einer mittels der ersten 2 und zweiten 8 Leiterplatte gebildeten Baugruppe 1 sowohl an der ersten 2 als auch der zweiten 8 Leiterplatte elektrisch ankontaktiert, insbesondere via leitender Abschnitte 9 des Zebra-Konnektors 7a, b, c, d, Fig. 2a und b. Mittels der leitenden Abschnitte 9 werden hierbei Strompfade zwischen den Leiterplatten 2 und 8 gebildet, i.e. die Komponentenanordnungen 3a, b, c, d je randseitig zumindest teilweise gitterartig umgebend, welche - gleichsam einer Leitersprossen- oder Kammzinkenstruktur strukturiert - fein auflösend gebildet sind und zur Manipulationsdetektion via wenigstens einen Manipulationsschutzstromkreis der Baugruppe 1 , wie nachfolgend im Zusammenhang mit Fig. 3a bis 5 noch näher erläutert, genutzt werden.
Angemerkt sei, dass in Fig. 1 b ein mechanischer Bohrschutz 10a, b, c, d für eine jeweilige Komponentenanordnung 3a, b, c, d dargestellt ist, welcher je an der Leiterplatte 8 angeordnet ist.
Die Figs. 2a und b veranschaulichen nunmehr beispielhaft je einen Zebra- Konnektor 7, welcher bisweilen auch als Zebragummi bezeichnet ist.
Der Zebra-Konnektor 7 ist ein schichtweise aufgebauter elastisch verformbarer Materialkörper, insbesondere in Form eines länglichen Quaders, welcher aus vorstehend erwähnten leitenden Abschnitten 9 besteht, welche sich mit nicht leitenden Abschnitten 1 1 abwechseln, insbesondere in einer Haupterstreckungsrichtung A des Zebra-Konnektors 7. Die leitenden Abschnitte 9 sind hierbei je an wenigstens zwei zueinander entgegen gesetzten Seiten 12a, 12b des Zebra-Konnektors 7, quer zur Erstreckungsrichtung A, elektrisch ankontaktierbar. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden leitende Abschnitte 9 je an der ersten 2 und zweiten 8 Leiterplatte, i.e. via die Seiten 12a und 12b ankontaktiert.
Fig. 2b zeigt hierbei einen Zebra-Konnektor 7, bei welchem zwei einander gegenüberliegende Außenflächen 13a, b, welche sich in der Erstreckungsrichtung A er- strecken, elektrisch isoliert sind. Ein solcher Zebra-Konnektor 7 kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden, um unbeabsichtigte elektrische Effekte, welche ansonsten von Seiten der Außenflächen 13a, b ausgehen können, jedoch nicht von einer Manipulation herrühren, zu vermeiden.
Die Figs. 3a bis 5 zeigen eine weitere, bevorzugte Ausführungsform der Erfindung.
Wie aus Fig. 3a bis 5 ersichtlich, weist die Baugruppe 1 hierbei wiederum eine erste Leiterplatte 2 auf, an welcher eine Komponentenanordnung 3 aufgenommen ist, welche gegen Manipulation zu schützen ist. Die erste Leiterplatte 2, welche hierbei auch als Basisleiterplatte bezeichnet werden kann, ist auf einem Gehäuseteil 14 abgestützt, welches in Form eines Bohrschutzelements der Baugruppe 1 bereitgestellt ist.
Eine an der ersten Leiterplatte 2 aufgenommene, vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3 ist mittels Controllermodulen 15 gebildet, welche je aus einer als Trägersubstrat für einen Prozessor 4 wirkenden Leiterplatte 1 6 sowie einem daran angeordneten Prozessor 4 samt Peripheriebausteinen 17 gebildet sind.
Ersichtlich ist die vor Manipulation zu schützende Komponentenanordnung 3 hierbei wiederum von wenigstens einem Zebra-Konnektor 7 umgeben, insbesondere vollumfänglich, s. Fig. 3a. Um die Manipulationssicherheit weiter zu verbessern, sind die Zebra-Konnektoren 7 bei dieser Ausführungsform in zwei zueinander parallelen Reihen 18a, 18b um die zu schützende Komponentenanordnung 3 herumgeführt. Dies veranschaulicht insbesondere die Detailansicht der Fig. 4, welche einen Ausschnitt aus Fig. 3b zeigt, wobei bei Fig. 3b Zebra-Konnektoren 7 zur besseren Veranschaulichung von Kontaktstellen 19a an der ersten Leiterplatte 2 weggelassen sind. Eine jede Reihe 18a, 18b ist hierbei mittels einer Mehrzahl von Zebra-Konnektoren 7 gebildet.
Zur Bildung insbesondere fein auflösender Manipulationsschutzstrukturen bzw. -Schaltkreise an der Baugruppe 1 , weisen die leitenden Abschnitte 9 der Zebra- Konnektoren 7, ersichtlich einen lediglich geringen Abstand zueinander, insbesondere im Bereich von ungefähr 0,05 mm auf. Eine Vielzahl der derart eng beabstandeten leitenden Abschnitte 9 der Zebra-Konnektoren 7 ist hierbei unter Bildung von Strompfaden zwischen der ersten 2 und zweiten 8 Leiterplatte, welche insofern die zu schützende Komponenentenanordnung 3 umgeben, i.e. als feines Gitter paralleler Strompfade, an die erste 2 und die zweite 8 Leiterplatte elektrisch ankontaktiert, i.a. an korrespondierenden Kontaktstellen 19a, b derselben, z.B. Fig. 4 und 5. Die Kontaktstellen 19a, 19b sind an einander gegenüberliegenden Seiten 12a, 12b des jeweiligen Zebra- Konnektors 7 ankontaktiert.
Mit den jeweiligen Kontaktstellen 19a, 19b sind je Leiterstrukturen der jeweiligen Leiterplatte 2 bzw. 8 verbunden, welche Bestandteil einer Manipulationsschutzschaltung bzw. von Manipulationsschutzstromkreisen der Baugruppe 1 sind. Ersichtlich sind hiernach auch die gitterartig um die Komponentenanordnung 3 herum gebildeten Strompfade in jeweilige Manipulationsschaltkreise einbezogen. Ein jeweiliger Manipulationsstromkreis ist hierbei mit einer Auswertevorrichtung der Manipulationsschaltung verbunden.
Eine Detektion eines Manipulationsversuchs erfolgt hierbei durch die Manipulationsschutzschaltung, wenn ein jeweiliger Manipulationsschutzschaltkreis unterbrochen wird, i.e. durch Unterbrechen der wenigstens über einen leitenden Abschnitt 9 geführten elektrischen Verbindung bzw. eines Strompfades zwischen der ersten 2 und zweiten 8 Leiterplatte.
Fig. 6 zeigt schematisch eine Detailansicht zur Veranschaulichung einer weiteren möglichen und vorteilhaft manipulationsgeschützt ausgebildeten Baugruppe 1 mit Reihen 18a, 18b, bei welcher die zugehörigen Kontaktstellen 19a bzw. 19b der einen Reihe 18a zu den Kontaktstellen 19a bzw. 19b der weiteren Reihe 18b in Umfangs- richtung zueinander versetzt sind. Dies ermöglicht einen guten Manipulationsschutz hinsichtlich eines Bohrangriffs. Anhand Fig. 6 ist ersichtlich, dass die Größe des möglichen Durchbohrdurchmessers einer jeweiligen Reihe 18a, 18b durch die Größe bzw. die Abmessung in Umfangsrichtung und den Abstand der Kontaktpads 19a, 19b auf den Leiterplatten 2 bzw. 8 eingestellt ist. Durch den Versatz der Kontaktpads 19a, 19b zwischen den jeweiligen Reihen 18a, 18b, insbesondere um ein halbes Raster, reduziert sich der mögliche Durchbohrdurchmesser weiter, Fig. 6.
Mittels einer wie vorstehend beschriebenen Baugruppe 1 ist vorteilhaft ein manipulationsgeschütztes elektronisches Gerät, z.B. ein mobiles oder ein Standgerät bildbar, z.B. auch ein Terminal, bei welchen sensible Informationen geräteseitig zu schützen sind. Das Gerät ist bevorzugt ein Gerät zur Datenverschlüsselung und Speicherung, welches insbesondere für den mobilen Einsatz vorgesehen ist, bevorzugt als Handgerät.
Bezuqszeichen
1 Baugruppe
2 erste Leiterplatte
3, 3a, ... Komponentenanordnung
4 Prozessor
5 Stecksockel
6 Batterie
7, 7a,... Zebra-Konnektor
8 zweite Leiterplatte
9 leitender Abschnitt
10a,... Bohrschutz
1 1 nicht leitender Abschnitt
12a, b Seiten
13a, b Seiten
14Gehäuseteil
15Controllermodul
1 6 Leiterplatte
^Peripheriebaustein
18a, b Reihe
19a, b Kontaktstelle
A Haupterstreckungsrichtung

Claims

Patentansprüche
1 . Baugruppe (1 ), insbesondere für ein elektronisches Gerät, weiterhin insbesondere für ein elektronisches Gerät zur Verschlüsselung und/oder Speicherung von Daten, wobei die Baugruppe (1 ) eine erste Leiterplatte (2) aufweist, sowie wenigstens eine an der Leiterplatte (2) angeordnete, gegen Manipulation zu schützende Komponentenanordnung (3, 3a, b, ...), dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Komponentenanordnung (3, 3a, b, ...) mittels wenigstens eines Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...), welcher dieselbe zumindest teilweise umgibt, manipulationsgeschützt, insbesondere bohrgeschützt ist.
2. Baugruppe (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Zebra-Konnektor (7, 7a, b, ...) die wenigstens eine Komponentenanordnung (3, 3a, b, ...) in einer Umfangsrichtung derselben vollständig umgibt, insbesondere ringförmig und/oder randseitig.
3. Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe (1 ) weiterhin eine zweite Leiterplatte (8) aufweist, wobei der Zebra-Konnektor (7, 7a, b, ...) zwischen der ersten (2) und der zweiten (8) Leiterplatte angeordnet ist, insbesondere eingeklemmt ist.
4. Baugruppe (1 ) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Zebra- Konnektor (7, 7a, b, ...) an der ersten (2) und der zweiten (8) Leiterplatte elektrisch an- kontaktiert ist, insbesondere derart, dass leitende Abschnitte (9) des Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) an der ersten Leiterplatte (2) je an einer zu der Seite (12b) der Kontaktie- rung mit der zweiten Leiterplatte (8) entgegen gesetzten Seite (12a) des Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) ankontaktiert sind.
5. Baugruppe (1 ) nach Anspruch 3 oder vier, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (2) und/oder die zweite (8) Leiterplatte zur elektrischen Ankontaktierung von leitenden Abschnitten (9) des Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) korrespondierende Kontaktstellen (19a, 19b) aufweisen.
6. Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels des Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) eine Manipulationsschutzschaltung an der Baugruppe (1 ) gebildet ist, wobei wenigstens ein Manipulationsschutzstromkreis der Manipulationsschutzschaltung über den Zebra-Konnektor (7, 7a, b, ...) geführt ist, insbesondere über wenigstens einen leitenden Abschnitt (9) desselben.
7. Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Manipulationsschutzstromkreis der Manipulationsschutzschaltung mittels der ersten (2) und/oder zweiten (8) Leiterplatte über den Zebra- Konnektor (7, 7a, b, ...) geführt ist, insbesondere über Kontaktstellen (19a, b) derselben.
8. Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe (1 ) eine Mehrzahl von Zebra-Konnektoren (7, 7a, b, ...) zur Bildung je eines Manipulationsschutzes, insbesondere Bohrschutzes, für eine Mehrzahl von Komponentenanordnungen (3, 3a, b, ...) der Baugruppe (1 ) aufweist.
9. Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich über zumindest einen Umfangsabschnitt der Komponentenanordnung (3, 3a, b, ...) eine Mehrzahl von Zebra-Konnektoren (7, 7a, b, ...) zu einander benachbart erstrecken, insbesondere je in Umfangsrichtung, wobei die Zebra-Konnektoren (7, 7a, b, ...) in einer zur Umfangsrichtung des Umfangsabschnitts quer verlaufenden Richtung, insbesondere zu einander parallel, zueinander benachbart sind.
10. Baugruppe (1 ) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktstellen (19a, 19b) wenigstens eines Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) mit Versatz in Umfangsrichtung zu den Kontaktstellen (19a, 19b) wenigstens eines zweiten Zebra- Konnektors (7, 7a, 7b,...), welcher sich quer zur Umfangsrichtung benachbart zu dem wenigstens einen Zebra-Konnektor (7, 7a, 7b, ...) erstreckt, angeordnet sind, wobei sich die zueinander benachbarten Zebra-Konnektoren (7, 7a, 7b) insbesondere je in Umfangsrichtung erstrecken.
1 1 . Baugruppe (1 ) einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der ersten (2) und/oder zweiten Leiterplatte (8) bohrgeschützt ist.
12. Elektronisches Gerät, insbesondere zur Datenverschlüsselung und/oder Speicherung, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät eine Baugruppe (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.
13. Verwendung eines Zebra-Konnektors (7, 7a, b, ...) zur Bereitstellung eines Manipulationsschutzes und/oder Bohrschutzes, insbesondere an einem elektronischen Gerät, weiterhin insbesondere an einem Gerät zur Datenverschlüsselung und/oder Speicherung.
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