Proxmark5 es una plataforma profesional de investigación RFID orientada a análisis, emulación, sniffing y pruebas inalámbricas en sistemas de identificación y control de accesos.
La nueva Proxmark5 de RFID Research Group es una plataforma profesional de investigación RFID, es decir, identificación por radiofrecuencia, desarrollada para pruebas de seguridad, depuración de lectores y evaluación técnica de credenciales en entornos de control de accesos.
Orientada a investigadores, pentesters y especialistas en seguridad electrónica, la unidad amplía el enfoque de la generación Proxmark3 RDV4.01 con una arquitectura más rápida, conectividad inalámbrica y mayor cobertura de frecuencias.
Además, el equipo mantiene una filosofía de desarrollo abierto para facilitar auditorías, adaptación de firmware y evolución comunitaria en laboratorios, instalaciones piloto y trabajos de campo.
Proxmark5 para auditoría RFID en control de accesos
En aplicaciones de seguridad física, Proxmark5 permite ejecutar funciones de lectura, escritura, emulación, clonación, sniffing y relay sobre distintas familias de etiquetas RFID.
La función de emulación resulta útil para simular credenciales o lectores durante la validación de sistemas, mientras que el sniffing permite capturar la comunicación aérea entre tarjeta y lector para analizar protocolos y posibles fallos.
Por otro lado, el modo relay aprovecha la interfaz CEP, o Type-C Extend Port, junto con el kit WiFi para enlazar dos unidades y estudiar escenarios de intermediación en sistemas RFID.
Esta capacidad ayuda a evaluar riesgos en accesos corporativos, credenciales de empleado, cerraduras electrónicas y otros sistemas donde la identificación sin contacto resulta crítica.
Arquitectura abierta con MCU, FPGA y ADC de 10 bits
La arquitectura interna integra un AT32F435 como MCU, o microcontrolador, con frecuencia de 288 MHz, 512 KB de SRAM y 1 MB de memoria Flash para ejecutar operaciones más complejas que en plataformas anteriores.
Asimismo, incorpora una FPGA GW1N-4, matriz de puertas programable en campo, con 4608 LUT4 e internal Flash para acelerar el arranque y reducir cambios repetidos de firmware entre funciones HF y LF.
El sistema de muestreo RF usa un ADC de 10 bits, convertidor analógico-digital, por lo que mejora la resolución de señal frente a diseños de 8 bits y aporta capturas más lineales de datos modulados.
En concreto, la plataforma admite ajuste dinámico por software de la tensión de excitación de antena, lo que facilita calibración, adaptación al entorno y mejora de estabilidad en lecturas afectadas por interferencias.
Frecuencias LF, HF y preparación UHF para pruebas avanzadas
La compatibilidad en LF, o baja frecuencia, cubre 125 kHz, 134 kHz, 250 kHz, 375 kHz y 500 kHz, ampliando el análisis de etiquetas no estándar usadas en determinados sistemas de identificación.
Para HF, o alta frecuencia, el diseño puede conducir el reloj de 13,56 MHz directamente a través del controlador de modulación de antena, reduciendo ruido de ruta y favoreciendo la distancia de lectura.
La mención a UHF, o ultra alta frecuencia, sitúa la plataforma como solución preparada para futuras extensiones de largo alcance, aunque el fabricante no detalla en la información aportada las especificaciones finales de ese módulo.
También se elimina el problema de zonas ciegas indicado en generaciones anteriores, de modo que la lectura cercana y la lectura a cierta distancia pueden completarse con mayor fiabilidad.
Conectividad inalámbrica, expansión y uso en campo
La conectividad física combina doble USB Type-C, un puerto dedicado para PC o teléfono y otro puerto CEP configurable como host o slave para USB, SPI, UART y conexión con otros dispositivos.
Además, el conector de antena XT30 ICX301 permite sustitución rápida de antenas, mientras que el header externo de 10 pines ofrece I2C, UART, SWD y MCU_RST para desarrollo y depuración.
El kit interno con ESP32-C2 añade WiFi 4 y BLE, Bluetooth Low Energy, para control desde Android, iOS, macOS, Windows o Linux, junto con operación remota y transferencia de datos.
En consecuencia, un técnico puede realizar monitorización, registro y pruebas de campo sin depender siempre de un ordenador portátil junto al punto de acceso.
La integración con Flipper Zero mediante CEP utiliza UART para identificación inicial y SPI para transmisión de datos en bloque, abriendo funciones como lectura, descarga de datos NFC y emulación desde flujos externos.
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