Πίνακας περιεχομένων:

Magnetic Stripe Card Spoofer: 6 βήματα (με εικόνες)
Magnetic Stripe Card Spoofer: 6 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Magnetic Stripe Card Spoofer: 6 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Magnetic Stripe Card Spoofer: 6 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Διάσημοι που ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ Το 🏳️‍🌈 (Part 2) 2024, Ιούλιος
Anonim
Spoofer κάρτας μαγνητικής λωρίδας
Spoofer κάρτας μαγνητικής λωρίδας

Αυτό το διδακτικό δείχνει πώς να χρησιμοποιείτε έναν ηλεκτρομαγνήτη, ένα απλό κύκλωμα ενισχυτή και μια προσωπική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για να προκαλέσετε σήματα σε έναν αναγνώστη καρτών μαγνητικής λωρίδας, προκαλώντας του να νομίζει ότι έχετε περάσει μια κάρτα μέσω αυτού. Αυτό το διδακτικό υποθέτει ότι έχετε βασικές γνώσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά και μια πρόχειρη κατανόηση του C ++. Έτσι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για να κάνετε κάτι που δεν πρέπει να κάνετε, εκτός εάν έχετε ήδη κάνει κάτι άτακτο για να λάβετε τα δεδομένα από μια κάρτα μαγνητικής λωρίδας που δεν υποτίθεται ότι έχετε. Μην κάνετε άτακτα πράγματα Το Η μητέρα σου δεν θα ήθελε.

Βήμα 1: Πώς λειτουργεί

Πριν προχωρήσετε περαιτέρω, διαβάστε το έγγραφο που έχω επισυνάψει σε αυτό το βήμα, "A Day in the Life of a Flux Reversal" του Count Zero. Αυτό το έγγραφο είναι σχεδόν η Βίβλος για το πώς λειτουργούν οι μαγνητικές λωρίδες και πρέπει να καταλάβετε πώς κωδικοποιούνται τα δεδομένα σε αυτά και τη βασική μορφοποίηση των κομματιών σε μια δεδομένη κάρτα μαγνητικής λωρίδας. Πάω να πάρω ένα φλιτζάνι καφέ. να το διαβάσω μέχρι να επιστρέψω.

…… Πεπερασμένος? Καλός. Όπως θα μάθετε από την ανάγνωσή σας, τα δεδομένα κωδικοποιούνται σε μαγνητικές λωρίδες μέσω αντιστροφής μαγνητικής ροής στα τμήματα της λωρίδας. Όταν η κάρτα μετακινηθεί πέρα από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών, το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο της ανατροπής της ροής που διέρχεται προκαλεί ένα ρεύμα στο στοιχείο αναγνώστη, το οποίο στη συνέχεια αποκωδικοποιείται σε δυαδικά δυαδικά ψηφία και τα αρχικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μαγνητική λωρίδα ανακατασκευάζονται. Έτσι, για να μιμηθούμε μια συγκεκριμένη μαγνητική λωρίδα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να αναδημιουργήσουμε το μοτίβο του τρόπου με τον οποίο αλλάζει το μαγνητικό πεδίο καθώς περνάει από τον αναγνώστη. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Με ηλεκτρομαγνήτη! Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, ένας ηλεκτρομαγνήτης είναι βασικά μόνο μια ηλεκτρομαγνητική βίδα (πηνίο σύρματος). Όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το πηνίο, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο. Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας γρήγορα τον ηλεκτρομαγνήτη, μπορούμε να αναπαράγουμε το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο μιας σάρωσης μαγνητικής λωρίδας. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του παζλ είναι πώς να ελέγξετε τον ηλεκτρομαγνήτη. Λοιπόν, προσπαθούμε να αναδημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη κυματομορφή ρεύματος μέσω της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη κυματομορφή μαγνητισμού. Ποιος είναι ο συνηθισμένος τρόπος αποθήκευσης κυματομορφών και μετατροπής τους σε ηλεκτρικό ρεύμα; Αρχεία ήχου! Έτσι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κωδικοποιήσουμε τα υψηλά και χαμηλά επίπεδα που αντιπροσωπεύουν το επιθυμητό μοτίβο αντιστροφής ροής σε ένα αρχείο.wav και να το αναπαράγουμε σε ένα iPod ή παρόμοιο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μέσω της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Οι συσκευές αναπαραγωγής μουσικής που έχουν σχεδιαστεί για να παίζουν ήχο μέσω ακουστικών δεν παράγουν αρκετό ρεύμα για να οδηγήσουν τον ηλεκτρομαγνήτη σε αυτό το έργο, οπότε θα πρέπει επίσης να κατασκευάσουμε έναν βασικό ενισχυτή από τον οποίο πρέπει να περάσει το σήμα πριν πάμε στον ηλεκτρομαγνήτη.

Βήμα 2: Τυλίξτε τον ηλεκτρομαγνήτη

Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη
Τυλίξτε τον Ηλεκτρομαγνήτη

Αν και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα από μόνη της θα παράγει ένα μαγνητικό πεδίο όταν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό, ένα πολύ ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο θα παραχθεί εάν το σωληνοειδές τυλιχτεί γύρω από έναν πυρήνα σιδηρούχου υλικού, όπως σίδηρο ή χάλυβα. Για αυτό το έργο, έκοψα μερικά μικρά σχήματα από χάλυβα γυαλιού 7 εκατοστών για να τα χρησιμοποιήσω ως πυρήνα. Σημάδεψα μια καρτέλα που είναι το μέρος του μετάλλου που θα είναι στην πραγματικότητα μέσα στην υποδοχή του αναγνώστη και έκοψα μερικές αυλακώσεις για να κρατήσω τη σωληνοειδή στη θέση της. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από το πηνίο, ολόκληρο το χαλύβδινο κάλυμμα μαγνητίζεται. Για το ίδιο το πηνίο, απλώς χρησιμοποιήστε τυπικό μαγνητικό καλώδιο με επένδυση σμάλτου. Τυλίξτε το μέχρι να εξαντληθεί το καλώδιο ή ο χώρος. Όσο περισσότερες στροφές έχετε, τόσο ισχυρότερος θα είναι ο ηλεκτρομαγνήτης σας. Πριν αρχίσετε να τυλίγετε το σύρμα, καλύψτε το μέρος του χάλυβα γύρω από το οποίο θα τυλιχτεί το σύρμα με ταινία ή κάτι που θα εμποδίσει το πηνίο να βραχυκυκλώσει εάν μια αιχμηρή μεταλλική άκρη τσιμπήσει τη λεπτή επίστρωση σμάλτου του μαγνήτη. Αφού τυλίξετε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, καλύψτε την με ηλεκτρική ταινία για να την κρατήσετε στη θέση της και κολλήστε μερικά καλώδια στο άκρο των καλωδίων μαγνήτη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κολλήσει ταινία στο μεταλλικό πρόσωπο που θα ωθείται προς τα πάνω στο αισθητήριο στοιχείο του αναγνώστη λωρίδων. ** Ευχαριστώ τον Steve Moskovchenko που με βοήθησε να επεξεργαστώ τη θέση του πηνίου. **

Βήμα 3: Δημιουργήστε τον ενισχυτή

Δημιουργήστε τον ενισχυτή
Δημιουργήστε τον ενισχυτή
Δημιουργήστε τον ενισχυτή
Δημιουργήστε τον ενισχυτή
Δημιουργήστε τον ενισχυτή
Δημιουργήστε τον ενισχυτή

Επειδή η υποδοχή ακουστικών ενός προσωπικού media player δεν είναι αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει τον ηλεκτρομαγνήτη μας, πρέπει να κατασκευάσουμε έναν απλό ενισχυτή για να τον οδηγήσουμε. Μόλις έριξα αυτό το κύκλωμα από πράγματα που είχα ξαπλωμένα γύρω από το γραφείο μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιονδήποτε ενισχυτή αρκεί να έχει αρκετό κέρδος για να οδηγήσει τον ηλεκτρομαγνήτη πριν αρχίσει να παραμορφώνεται. Εάν πραγματικά δεν θέλετε να δημιουργήσετε αυτό το κύκλωμα, θα μπορούσατε ακόμη να πάρετε μερικά παλιά ηχεία υπολογιστή και να αντικαταστήσετε ένα από τα ηχεία με τον ηλεκτρομαγνήτη σας. Ούτως ή άλλως, για την κατασκευή του ενισχυτή που χρησιμοποιώ, χρειάζεστε τα ακόλουθα στοιχεία: 6 -pin DIP socket IC1 - LM386 op -amp C1, C2 - 0.1 uF κεραμικοί πυκνωτές C3 - 220 uF ηλεκτρολυτικός πυκνωτής R1 - 10 ohm αντίσταση R2 - 5k κοπτικό ποτενσιόμετρο (η πραγματική τιμή δεν έχει πραγματικά σημασία, αρκεί το μέγιστο να είναι μεγάλο) Καλώδιο ήχου με υποδοχή phono 1/8 στο ένα άκρο (μόλις έκοψα το καλώδιο από μερικά παλιά ακουστικά) κλιπ μπαταρίας 9V Μικρός διακόπτης Πίνακας πρωτοτυπίας Ανάμεικτα καλώδια βραχυκυκλωτήρων Συναρμολογήστε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχήμα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης του φωνητικού καλωδίου είναι συνδεδεμένο με τη γείωση του κυκλώματος. Δεν έχει σημασία αν συνδέσετε το αριστερό ή το δεξί κανάλι του καλωδίου φωνής στην είσοδο του Επίσης, δεν έχει σημασία ποιο άκρο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι συνδεδεμένο στη γείωση, αρκεί να είναι ένα από αυτά. Μόλις κόλλησα μερικά καλώδια για τις εξόδους του πηνίου που συνδέω αργότερα με κλιπ αλιγάτορα αργότερα για να διατηρηθεί το αρθρωτό σύστημα.

Βήμα 4: Δημιουργήστε.wav Αρχείο Stripe Data

Τέλος, χρειάζεστε ένα σήμα για να στείλετε στον ηλεκτρομαγνήτη. Επεξεργαστείτε τον πίνακα δεδομένων στο συνημμένο πρόγραμμα C ++ (γραμμένο από geohot) για να περιέχει τα δεδομένα από τη μαγνητική λωρίδα που θέλετε να μιμηθείτε και μεταγλωττίστε/εκτελέστε το πρόγραμμα. Θα εξάγει ένα αρχείο που ονομάζεται text.wav που είναι το αρχείο δεδομένων σας. Ανεβάστε το αρχείο στο αγαπημένο σας πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής (βεβαιωθείτε ότι παραμένει σε μορφή.wav) και είστε επαγγελματίες! Υπάρχουν δύο εκδόσεις του προγράμματος στο zip που έχω επισυνάψει - μία είναι για powerPC mac και άλλο για PC/x86 mac. Εάν χρειάζεστε κάποια δεδομένα για κωδικοποίηση, δείτε το άλλο εκπαιδευτικό. Θυμηθείτε, μην είστε άτακτοι. Δεν είμαι υπεύθυνος για οτιδήποτε ηλίθιο/παράνομο προσπαθείτε να κάνετε με αυτήν τη συσκευή.

Βήμα 5: Συνδέστε το

Ενωσε το
Ενωσε το
Ενωσε το
Ενωσε το
Ενωσε το
Ενωσε το

Τώρα που έχετε φτιάξει όλα τα μέρη, ήρθε η ώρα να παίξετε! Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, τον ενισχυτή και το πηνίο όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε τη μεταλλική γλωττίδα του ηλεκτρομαγνήτη στην υποδοχή ανάγνωσης καρτών. Σας συνιστώ να δοκιμάσετε τη συσκευή με μια συσκευή ανάγνωσης καρτών/arduino, όπως φαίνεται στο άλλο οδηγό μου.

Βήμα 6: Δοκιμάστε το

Δοκιμασε το
Δοκιμασε το
Δοκιμασε το
Δοκιμασε το

Βεβαιωθείτε ότι ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος και παίξτε το αρχείο.wav που περιέχει τα δεδομένα σας στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Εάν έχετε κάνει τα πάντα σωστά, ο ηλεκτρομαγνήτης πρέπει να μεταδίδει τα δεδομένα από την κάρτα που μιμείτε.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη μετάδοση, δοκιμάστε να παίξετε με διαφορετικούς συνδυασμούς κέρδους στον ενισχυτή και ένταση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Εάν το σήμα είναι πολύ χαμηλό, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται δεν θα είναι αρκετά ισχυρό και εάν υπάρχει πολύ κέρδος, το σήμα θα παραμορφωθεί. Μερικοί παίκτες μουσικής διακόπτουν το πρώτο δευτερόλεπτο των πραγμάτων που παίζουν. Εάν συμβεί αυτό, τα δεδομένα σας προφανώς δεν θα διαβιβαστούν σωστά. Thisσως χρειαστεί να μπλέξετε με τον κώδικα C ++ ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου για να προσθέσετε κάποια σιωπή στην αρχή του αρχείου ήχου, εάν αυτό είναι πρόβλημα. Iμουν σε θέση να το ξεπεράσω με το iPod μου φτιάχνοντας μια λίστα αναπαραγωγής που έχει.wav της σιωπής πριν από το αρχείο δεδομένων μου. Επίσης, μπλέξτε με τη θέση της μεταλλικής γλωττίδας, ίσως χρειαστεί να τη μετακινήσετε λίγο για να βρείτε το "γλυκό σημείο" όπου το μαγνητικό πεδίο του γίνεται αντιληπτό από τον αναγνώστη. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά παχύ για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη "παρούσα κάρτα" στο πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών. Μου πήρε μερικές ημέρες για να αποκτήσω τις ρυθμίσεις που λειτούργησαν, οπότε μην τα παρατάτε αν δεν τα καταφέρετε τέλεια στην πρώτη κιόλας προσπάθεια. Καλή τύχη!

Συνιστάται: