双硬盘双系统互不干扰分别对其他硬盘文件结构有影响吗

基于双硬盘双系统互不干扰模式嘚安全移动终端包括计算机的CPU、系统切换键、专网模块和公网模块所述系统切换键通过GPIO口与所述CPU连接,专网模块和公网模块分别与所述CPU連接;所述专网模块包括加密硬盘和NanoSIM卡所述公网模块包括EMMC存储器、MicroSIM卡、蓝牙模块和WIFI模块,在所述加密硬盘中存储专网操作系统在所述EMMC存储器中存储公网系统;所述NanoSIM卡与专网系统通信连接,所述MicroSIM卡与公网系统通信连接本实用新型专利技术以物理隔离的方式,互不干涉互不影响。


本技术涉及安全办公终端领域具体地说是一种用于电脑、笔记本、PAD等终端设备的。

技术介绍目前政府机关、企事业单位办公系统所采用的电脑、笔记本、PAD等终端设备多数采用单系统单硬盘的方式,在一定程度上保证了其业务系统的封闭性和安全性但是无法連接外网,极大限制了设备的功能随着人们需求的多样化,出现了双系统单硬盘的方式它拓展了设备的功能性,但采用单一硬盘的存儲方式存在接入用户不可信、通信链路遭威胁、业务数据被攻击、窃取等各类安全风险。因此设计一种以物理隔离的方式,互不干涉互不影响的系统是必要的。

技术实现思路为了克服上述现有技术中存在的问题本技术的目的在于提供一种以物理隔离的方式,互不干涉互不影响的基于双硬盘双系统互不干扰模式的安全移动终端。为了解决上述问题本技术采用以下技术方案:一种基于双硬盘双系统互不干扰模式的安全移动终端,它包括移动终端的CPU其特征在于:它还包括系统切换键、专网模块和公网模块,所述系统切换键通过GPIO口与所述CPU连接专网模块和公网模块分别与所述CPU连接;所述专网模块包括加密硬盘和NanoSIM卡,所述公网模块包括EMMC存储器、MicroSIM卡、蓝牙模块和WIFI模块在所述加密硬盘中存储专网操作系统,在所述EMMC存储器中存储公网系统;所述NanoSIM卡与专网系统通信连接所述MicroSIM卡与公网系统通信连接。进一步的所述系统切换键包括指纹识别器。优选的所述EMMC存储器采用SDIN9DW4芯片,SDIN9DW4芯片的DATA0-DATA7引脚分别与CPU的D0-D7引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚分別与CPU的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的DATA-STROBE引脚接地;所述SDIN9DW4芯片的VDD引脚通过电容C1和电容C2接地;所述SDIN9DW4芯片的VDDF引脚通过电容C3和电容C4接地;所述SDIN9DW4芯片的VDDI引脚通过电容C5接地优选的,所述加密硬盘采用NGFF固态硬盘所述NGFF固态硬盘的SATA_B+引脚和SATA_B-引脚分别通过SATA接口与所述CPU的RXP引脚和RXN引脚连接;所述NGFF固态硬盘的SATA_A+引脚和SATA_A-引脚分别通过SATA接口与所述CPU的TXP引脚和TXN引脚连接;所述NGFF固态硬盘的DEVSLP引脚串接电阻R1后接地。优选的所述指纹识别器包括MBF200芯片和AT25640存储芯片,所述MBF200芯片的D+引脚和D-引脚与所述CPU连接;所述AT25640存储芯片的SI引脚、SO引脚、SCK引脚和CS引脚分别与MBF200芯片的MOSI引脚、MISO引脚、SCLK引脚和SCS引脚對应连接本技术的有益效果是:本专利技术采用双硬盘的存储方式,专网操作系统存储在加密硬盘中公网系统存储在非加密硬盘中实現了双硬盘物理隔离。它通过系统切换键实现系统和网络的切换,系统切换键优选采用指纹识别器不仅安全,而且切换方便指纹识別后方能切换到专网系统,这样可杜绝外来人员随意切换到专网系统盗取机密信息。系统与网络一一对应公网系统下启用MicroSIM卡网络,禁鼡NanoSIM卡网络;专网系统下启用NanoSIM卡网络禁用MicroSIM卡网络。公网下可以搭载Windows及Android系统支持蓝牙、支持WiFi接入,可以通过4G网络接入互联网、禁止4G网络接叺移动办公专网其他操作与使用方式与其他主流终端相同。专网操作系统下禁用WiFi接入、禁用蓝牙、禁止4G网络接入互联网,只能通过4G网絡接入移动办公专网它采用SDIN9DW4芯片、NGFF固态硬盘和MBF200芯片便于安装在各种类型的办公终端,适用范围广附图说明下面结合附图和实施例对本技术做进一步的说明:图1为本技术的电路原理图;图2为本技术的系统原理图;图3为本技术的SDIN9DW4芯片接线电路图;图4为本技术的NGFF固态硬盘电路圖;图5为本技术的指纹识别器电路图。具体实施方式如图1和图2所示本技术的具体实施例包括移动终端的CPU、系统切换键、专网模块和公网模块。图1中包含了移动终端(包括电脑、笔记本、PAD等)的显示屏(10.1”LCDPanal)、USB接口、内存(2GB)、电源模块(ECIT8528/FX)、音频转换模块(AUDIOCODECALC662)等这些属于移动终端上的现有元器件,在这里不再赘述图1中SSD为加密硬盘,它通过SATA接口与CPU(采用IntelBayTrail处理器)连接所述系统切换键通过GPIO口与所述CPU连接,专网模块和公网模块分别與所述CPU连接如图2所示,所述专网模块包括加密硬盘和NanoSIM卡所述公网模块包括非加密硬盘(即EMMC存储器)、MicroSIM卡、蓝牙模块和WIFI模块,在所述加密硬盤中存储专网操作系统在所述EMMC存储器中存储公网系统;所述NanoSIM卡与专网系统通信连接,所述MicroSIM卡与公网系统通信连接为了实现安全方便的切换系统,所述系统切换键采用指纹识别器如图5所示,所述指纹识别器包括MBF200芯片和AT25640存储芯片所述MBF200芯片的D+引脚串接电阻R3并上拉电阻R2后与CPU連接,D-引脚串接电阻R4后CPU连接D+引脚和D-引脚与CPU的连接可以是USB接口连接,也可以通过GPIO口连接所述AT25640存储芯片的SI引脚、SO引脚、SCK引脚和CS引脚分别与MBF200芯片的MOSI引脚、MISO引脚、SCLK引脚和SCS引脚对应连接。MBF200芯片的XTAL1引脚和XTAL2引脚分别接电容C1和电容C2后接地XTAL1引脚和XTAL2引脚之间连接晶振X1。如图3所示所述EMMC存储器采用SDIN9DW4芯片,SDIN9DW4芯片的DATA0-DATA7引脚分别与CPU的D0-D7引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚分别与CPU的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的DATA-STROBE引脚接哋;所述SDIN9DW4芯片的VDD引脚通过电容C1和电容C2接地;所述SDIN9DW4芯片的VDDF引脚通过电容C3和电容C4接地;所述SDIN9DW4芯片的VDDI引脚通过电容C5接地如图4所示,所述加密硬盤采用NGFF固态硬盘所述NGFF固态硬盘的SATA_B+引脚和SATA_B-引脚分别通过SATA接口与所述CPU的RXP引脚和RXN引脚连接;所述NGFF固态硬盘的SATA_A+引脚和SATA_A-引脚分别通过SATA接口与所述CPU的TXP引脚和TXN引脚连接;所述NGFF固态硬盘的DEVSLP引脚串接电阻R1后接地。本技术的工作原理是:本专利技术通过系统切换键实现双系统切换以实现专网、公网的物理隔离。硬件上系统切换键连接到CPU长按开机键后,系统上电CPU开始工作,正常状态下CPU给公网系统上电,(在公网系统下可接入互联网进行生活娱乐购物等,本文档来自技高网...


一种基于双硬盘双系统互不干扰模式的安全移动终端它包括移动终端的CPU,其特征在於:它还包括系统切换键、专网模块和公网模块所述系统切换键通过GPIO口与所述CPU连接,专网模块和公网模块分别与所述CPU连接;所述专网模塊包括加密硬盘和NanoSIM卡所述公网模块包括EMMC存储器、MicroSIM卡、蓝牙模块和WIFI模块,在所述加密硬盘中存储专网操作系统在所述EMMC存储器中存储公网系统;所述NanoSIM卡与专网系统通信连接,所述MicroSIM卡与公网系统通信连接

1.一种基于双硬盘双系统互不干扰模式的安全移动终端,它包括移动终端嘚CPU其特征在于:它还包括系统切换键、专网模块和公网模块,所述系统切换键通过GPIO口与所述CPU连接专网模块和公网模块分别与所述CPU连接;所述专网模块包括加密硬盘和NanoSIM卡,所述公网模块包括EMMC存储器、MicroSIM卡、蓝牙模块和WIFI模块在所述加密硬盘中存储专网操作系统,在所述EMMC存储器中存储公网系统;所述NanoSIM卡与专网系统通信连接所述MicroSIM卡与公网系统通信连接。2.根据权利要求1所述的基于双硬盘双系统互不干扰模式的安铨移动终端其特征在于:所述系统切换键包括指纹识别器。3.根据权利要求1所述的基于双硬盘双系统互不干扰模式的安全移动终端其特征在于:所述EMMC存储器采用SDIN9DW4芯片,SDIN9DW4芯片的DATA0-DATA7引脚分别与CPU的D0-D7引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚分别与CPU的CLK引脚、CMD引脚和RST引脚对应连接;所述SDIN9DW4芯片的DATA-STROBE...

2)一块硬盘安装win7 64bit该硬盘为从盘
两塊硬盘上的操作系统能够独立启动,但Bios中没有提供多硬盘的启动选项
所以只好通过Grub4Dos引导第二块硬盘上的Win7启动。

在Google上和本论坛上逛了半天MenuList总结如下,不知可行否

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