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# Hardware Hacking
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{% hint style="success" %}
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Aprenda e pratique Hacking AWS:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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Aprenda e pratique Hacking GCP: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<summary>Support HackTricks</summary>
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* Confira os [**planos de assinatura**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* **Junte-se ao** 💬 [**grupo do Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou ao [**grupo do telegram**](https://t.me/peass) ou **siga**-nos no **Twitter** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
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* **Compartilhe truques de hacking enviando PRs para os repositórios do** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) e [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud).
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## JTAG
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JTAG permite realizar uma varredura de limite. A varredura de limite analisa certos circuitos, incluindo células de varredura de limite incorporadas e registradores para cada pino.
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O padrão JTAG define **comandos específicos para conduzir varreduras de limite**, incluindo os seguintes:
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* **BYPASS** permite testar um chip específico sem a sobrecarga de passar por outros chips.
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* **SAMPLE/PRELOAD** faz uma amostra dos dados que entram e saem do dispositivo quando está em seu modo de funcionamento normal.
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* **EXTEST** define e lê estados dos pinos.
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Ele também pode suportar outros comandos, como:
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* **IDCODE** para identificar um dispositivo
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* **INTEST** para o teste interno do dispositivo
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Você pode encontrar essas instruções ao usar uma ferramenta como o JTAGulator.
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### O Test Access Port
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As varreduras de limite incluem testes do **Test Access Port (TAP)** de quatro fios, uma porta de uso geral que fornece **acesso às funções de suporte de teste JTAG** incorporadas em um componente. O TAP usa os seguintes cinco sinais:
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* Entrada de clock de teste (**TCK**) O TCK é o **clock** que define com que frequência o controlador TAP realizará uma única ação (em outras palavras, pular para o próximo estado na máquina de estados).
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* Entrada de seleção de modo de teste (**TMS**) O TMS controla a **máquina de estados finita**. A cada pulso do clock, o controlador TAP JTAG do dispositivo verifica a voltagem no pino TMS. Se a voltagem estiver abaixo de um certo limite, o sinal é considerado baixo e interpretado como 0, enquanto se a voltagem estiver acima de um certo limite, o sinal é considerado alto e interpretado como 1.
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* Entrada de dados de teste (**TDI**) O TDI é o pino que envia **dados para o chip através das células de varredura**. Cada fornecedor é responsável por definir o protocolo de comunicação através deste pino, pois o JTAG não o define.
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* Saída de dados de teste (**TDO**) O TDO é o pino que envia **dados para fora do chip**.
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* Entrada de reset de teste (**TRST**) O TRST opcional redefine a máquina de estados finita **para um estado conhecido bom**. Alternativamente, se o TMS for mantido em 1 por cinco ciclos de clock consecutivos, ele invoca um reset, da mesma forma que o pino TRST faria, razão pela qual o TRST é opcional.
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Às vezes, você poderá encontrar esses pinos marcados na PCB. Em outras ocasiões, pode ser necessário **encontrá-los**.
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### Identificando pinos JTAG
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A maneira mais rápida, mas mais cara, de detectar portas JTAG é usando o **JTAGulator**, um dispositivo criado especificamente para esse propósito (embora também possa **detectar pinagens UART**).
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Ele possui **24 canais** que você pode conectar aos pinos das placas. Em seguida, ele realiza um **ataque BF** de todas as combinações possíveis enviando comandos de varredura de limite **IDCODE** e **BYPASS**. Se receber uma resposta, ele exibe o canal correspondente a cada sinal JTAG.
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Uma maneira mais barata, mas muito mais lenta, de identificar pinagens JTAG é usando o [**JTAGenum**](https://github.com/cyphunk/JTAGenum/) carregado em um microcontrolador compatível com Arduino.
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Usando o **JTAGenum**, você primeiro **define os pinos do dispositivo de sondagem** que usará para a enumeração. Você terá que consultar o diagrama de pinagem do dispositivo e, em seguida, conectar esses pinos aos pontos de teste em seu dispositivo alvo.
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Uma **terceira maneira** de identificar pinos JTAG é **inspecionando a PCB** em busca de uma das pinagens. Em alguns casos, as PCBs podem convenientemente fornecer a **interface Tag-Connect**, que é uma indicação clara de que a placa também possui um conector JTAG. Você pode ver como essa interface se parece em [https://www.tag-connect.com/info/](https://www.tag-connect.com/info/). Além disso, inspecionar as **fichas técnicas dos chipsets na PCB** pode revelar diagramas de pinagem que apontam para interfaces JTAG.
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## SDW
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SWD é um protocolo específico da ARM projetado para depuração.
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A interface SWD requer **dois pinos**: um sinal bidirecional **SWDIO**, que é o equivalente aos pinos **TDI e TDO do JTAG**, e um clock, **SWCLK**, que é o equivalente ao **TCK** no JTAG. Muitos dispositivos suportam a **Serial Wire ou JTAG Debug Port (SWJ-DP)**, uma interface combinada JTAG e SWD que permite conectar um probe SWD ou JTAG ao alvo.
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Aprenda e pratique Hacking AWS:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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Aprenda e pratique Hacking GCP: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<summary>Support HackTricks</summary>
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