一种网络支付认证系统的制作方法

文档序号:14912116发布日期:2018-07-10 23:42阅读:323来源:国知局

本发明涉及一种认证系统,具体是一种网络支付认证系统。



背景技术:

随着网上购物的兴起,网上支付由于方便和快捷,已成为人们日常生活中应用越来与广泛的一种支付方式,但是支付安全是人们非常非常重视的一部分,现有技术一般采用数字证书终端装置,如数字证书终端装置来保护支付的安全性,数字证书终端装置通过USB接口与PC端连接,用户在通过PC端使用网上银行时,数字证书终端装置为用户生成数字签名以用于身份认证和转账确认。用户也可以通过动态令牌生成一次性密码来保护账户的安全。但是目前数字证书终端装置与动态令牌一般为两个独立的装置,如用户想根据交易的性质选择数字签名或动态密码等不同的安全保护方式,则需要分别购买数字证书终端装置和动态令牌,增加了用户的负担,而且目前的数字证书终端装置需要通过USB接口与PC端进行连接,不够便捷。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种网络支付认证系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种网络支付认证系统,包括微处理器、充电电路、安全芯片、触摸屏、存储器和动态密码生成器,所述微处理器分别连接可充电电池E、安全芯片、动态密码生成器、存储器、蓝牙芯片、音频解码器和触摸屏,音频解码器还连接扬声器,可充电电池E还连接充电电路。

作为本发明进一步的方案:所述充电电路包括变压器T、整流桥Q、电容C1、三极管Q1、单向可控硅U1、芯片U2、二极管D5和二极管DW1,其特征在于,所述变压器T线圈L1两端分别连接220V交流电两端,变压器T线圈L2两端分别连接整流桥Q引脚2和整流桥Q引脚4,整流桥Q引脚1分别连接电容C1、电阻R1、电阻R2和三极管Q2发射极,三极管Q2集电极分别连接电阻R4、电阻R16和可充电电池E正极,三极管Q2基极分别连接电阻R2另一端和电阻R3,电阻R3另一端连接三极管Q1集电极,三极管Q1基极分别连接电阻R1另一端和单向可控硅U1的K极,单向可控硅U1的A极分别连接整流桥Q引脚3、电容C2、二极管DW1正极、电阻R6、电容C3、电阻R8、芯片U2引脚4、电容C4、电阻R11、二极管DW2正极、电容C5和电阻R17,电容C2另一端分别连接单向可控硅U1的G极、电阻R6另一端、电阻R4另一端、二极管D5负极和二极管D6负极,所述三极管Q1发射极连接二极管DW1负极,所述二极管D5正极分别连接二极管D7正极和电阻R5,所述二极管D6正极通过电阻R7连接芯片U2引脚1,芯片U2引脚7分别连接二极管D7负极、电容C3、发光二极管D8负极和发光二极管D9正极,发光二极管D9负极连接电阻R8另一端,所述电阻R5另一端分别连接电阻R10、电阻R12、二极管DW3正极和二极管DW2负极,所述发光二极管D8正极连接电阻R9,电阻R9另一端分别连接芯片U2引脚8、电阻R16另一端、二极管DW3负极和电容C5另一端,芯片U2引脚2分别连接电阻R13另一端和电阻R12另一端,芯片U2引脚3分别连接芯片U2引脚6、电容C4另一端和电阻R15,芯片U2引脚5分别连接电阻R10另一端和电阻R11另一端,所述电阻R15另一端分别连接可充电电池E负极和电阻R17另一端。

作为本发明再进一步的方案:所述微处理器、音频解码器、安全芯片、蓝牙芯片、动态密码生成器以及存储器中任意两个或多个模块集成设置在同一芯片中。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过蓝牙芯片实现与手机之间的无线连接,使得网络支付认证系统与手机之间的连接更加方便;同时网络支付认证系统设置有动态密码生成器,用户可根据动态密码生成器生成的密码,实现网络交易的安全认证;另外对充电电路进行优化设计,保证了系统的充电安全。

附图说明

图1为网络支付认证系统的结构示意图。

图2为网络支付认证系统中充电电路的电路图。

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他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1~2,本发明实施例中,一种网络支付认证系统,包括微处理器、充电电路、安全芯片、触摸屏、存储器和动态密码生成器,所述微处理器分别连接可充电电池E、安全芯片、动态密码生成器、存储器、蓝牙芯片、音频解码器和触摸屏,音频解码器还连接扬声器,可充电电池E还连接充电电路。所述充电电路包括变压器T、整流桥Q、电容C1、三极管Q1、单向可控硅U1、芯片U2、二极管D5和二极管DW1,其特征在于,所述变压器T线圈L1两端分别连接220V交流电两端,变压器T线圈L2两端分别连接整流桥Q引脚2和整流桥Q引脚4,整流桥Q引脚1分别连接电容C1、电阻R1、电阻R2和三极管Q2发射极,三极管Q2集电极分别连接电阻R4、电阻R16和可充电电池E正极,三极管Q2基极分别连接电阻R2另一端和电阻R3,电阻R3另一端连接三极管Q1集电极,三极管Q1基极分别连接电阻R1另一端和单向可控硅U1的K极,单向可控硅U1的A极分别连接整流桥Q引脚3、电容C2、二极管DW1正极、电阻R6、电容C3、电阻R8、芯片U2引脚4、电容C4、电阻R11、二极管DW2正极、电容C5和电阻R17,电容C2另一端分别连接单向可控硅U1的G极、电阻R6另一端、电阻R4另一端、二极管D5负极和二极管D6负极,所述三极管Q1发射极连接二极管DW1负极,所述二极管D5正极分别连接二极管D7正极和电阻R5,所述二极管D6正极通过电阻R7连接芯片U2引脚1,芯片U2引脚7分别连接二极管D7负极、电容C3、发光二极管D8负极和发光二极管D9正极,发光二极管D9负极连接电阻R8另一端,所述电阻R5另一端分别连接电阻R10、电阻R12、二极管DW3正极和二极管DW2负极,所述发光二极管D8正极连接电阻R9,电阻R9另一端分别连接芯片U2引脚8、电阻R16另一端、二极管DW3负极和电容C5另一端,芯片U2引脚2分别连接电阻R13另一端和电阻R12另一端,芯片U2引脚3分别连接芯片U2引脚6、电容C4另一端和电阻R15,芯片U2引脚5分别连接电阻R10另一端和电阻R11另一端,所述电阻R15另一端分别连接可充电电池E负极和电阻R17另一端。所述微处理器、音频解码器、安全芯片、蓝牙芯片、动态密码生成器以及存储器中任意两个或多个模块集成设置在同一芯片中。

微处理器在接收到蓝牙芯片接收到的数据时,微处理器在控制数字证书终端装置与终端配对成功后,进入数字签名服务,即微处理器调用安全芯片中的安全证书以及密钥进行移动支付的签名以及数据的加解密。该数字证书终端装置中设置的动态密码生成器,可生成动态密码,用户在进行网络交易时,输入该数字证书终端装置生成的动态密码以实现用户身份的认证,可在数字证书终端装置以及服务器上均设置动态密码生成器,数字证书终端装置以及服务器均生成动态密码,服务器在接收到与数字证书终端装置通信的终端发送的动态密码时,比对接收到的动态密码以及服务器自身生成的动态密码,若相同再进行交易处理,采用动态密码进行安全认证,使得终端进行网络交易时更加安全。

请参阅图2,充电电路中,稳压部分包括三极管Q1、三极管Q2和单向可控硅U1,充电控制部分的核心是芯片U2,电阻R17是电流取样电阻,芯片U2作恒流控制,当电阻R17上的取样电压低于230mV时,芯片U2输出低电平,二极管D6反偏截止,对稳压部分无影响,当电阻R17上的取样电压达230mV时,芯片U2的输出电压升高,对过二极管D6向单向可控硅U1的参考端注入电流,使输出电压降低,充电电流减小,达到恒流控制的目的,芯片U1同时作指示灯控制,正常充电时,电阻R17上的取样电压大于45mV(设定的指示灯变化电流为450mA),芯片U2输出低电平,通过二极管D7将二极管D5正极电位下拉,使二极管D5截止,不影响稳压电路部分,同时发光二极管D9熄灭,发光二极管D8亮,当充电电流达到使指示灯变化的电流时,电阻R17上的取样电压达低于45mV,芯片U2输出高电平,二极管D7截止,二极管DW2的5V电压通过电阻R5、二极管D5向单向可控硅U1的参考端注入电流,使输出电压降低,同时发光二极管D9亮,发光二极管D8熄灭。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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