Sistem Penghapusan Data Otomatis Anti-Tampering Menggunakan ESP32-S3 dan LDR
DOI:
https://doi.org/10.56706/ik.v20i2.143Keywords:
Tampering , ESP32-S3 , Sensor LDR , Zeroisation , Memori FlashAbstract
Perangkat embedded yang menyimpan data sensitif rentan terhadap akses fisik tidak sah melalui pembukaan casing atau tampering. Penelitian ini mengimplementasikan sistem anti-tampering berbiaya rendah berbasis ESP32-S3 dan Light Dependent Resistor (LDR) yang memicu penghapusan aktual pada partisi flash ketika perubahan cahaya mengindikasikan pembukaan casing. Nilai ADC kondisi casing tertutup berada pada 4095, sedangkan kondisi terbuka berada di bawah ambang yang dipilih. Threshold ditetapkan sebesar 2000 dengan konfirmasi lima sampel berturut-turut. Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali dengan data uji 16 byte pada sektor flash 4096 byte. Seluruh percobaan berhasil mendeteksi tampering, mengeksekusi erase, dan menghasilkan verifikasi baca-ulang 0xFF, sehingga tingkat keberhasilan zeroization mencapai 100%. Rata-rata waktu respons total sebesar 96,473 ms dengan simpangan baku 0,326 ms, sedangkan rata-rata durasi erase sebesar 13,336 ms. Hasil menunjukkan bahwa integrasi LDR dan ESP32-S3 dapat memberikan respons tampering yang konsisten untuk prototipe pengamanan fisik berbiaya rendah.
References
[1] I. Butun, A. Sari, and P. Österberg, “Hardware Security of Fog End-Devices for the Internet of Things,” Sensors, vol. 20, no. 20, 5729, 2020, doi: 10.3390/s20205729.
[2] H. Nunoo-Mensah, K. O. Boateng, and J. D. Gadze, “Tamper-aware authentication framework for wireless sensor networks,” IET Wireless Sensor Systems, vol. 7, no. 3, pp. 73–81, 2017, doi: 10.1049/iet-wss.2015.0131.
[3] R. T. Subagio, K. Kusnadi, and T. Sudiarto, “Prototype Sistem Keamanan Buka Tutup Atap Jemuran Otomatis Menggunakan Sensor Air dan Light Dependent Resistor (LDR) Berbasis Arduino,” Jurnal Digit, vol. 8, no. 2, pp. 161–172, 2018.
[4] S. Skorobogatov, “Hardware Security Implications of Reliability, Remanence, and Recovery in Embedded Memory,” Journal of Hardware and Systems Security, vol. 2, pp. 314–321, 2018, doi: 10.1007/s41635-018-0050-5.
[5] R. Xin, M. Ye, J. Wang, K. Hu, and Y. Zhao, “Data deletion method for security improvement of Flash memories,” IEICE Electronics Express, vol. 15, no. 8, 20180152, 2018, doi: 10.1587/elex.15.20180152.
[6] NIST, Security Requirements for Cryptographic Modules, FIPS PUB 140-3, 2019.
[7] NIST, Guidelines for Media Sanitization, NIST SP 800-88 Rev. 2, 2025.
[8] Espressif Systems, “ESP32-S3 Series Datasheet,” 2026.
[9] Espressif Systems, “Partitions API - ESP32-S3,” ESP-IDF Programming Guide, 2026.
[10] M. Tjuana, H. Taunaumang, and J. Lolowang, “Studi tentang Karakteristik Light Dependent Resistor,” Jurnal FisTa, vol. 4, no. 2, pp. 61–65, 2023, doi: 10.53682/fista.v4i2.284.
[11] W. Zhou, K.-H. Ye, S. Yuan, and L. Li, “A cycle-level recovery method for embedded processor against HT tamper,” Heliyon, vol. 9, no. 6, e17085, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17085.
Downloads
Submitted
Accepted
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Info Kripto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.






