SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk快闪记忆卡控制与MLC(Multilevel Cell)技术和Toshiba(东芝)0.16u及0.13u的NAND技术,通过9针的接口界面与专门的驱动器相连接 SD卡的技术是基于MultiMedia卡(MMC)格式上发展而来,大小和MMC卡差不多,尺寸为32mm x 24mm x 2.1mm。 Mini SD只有SD卡37%的大小,但是却拥有与SD存储卡一样的读写效能与大容量,并与标准SD卡完全兼容,通过附赠的SD转接卡还可当作一般SD卡使用 TF卡(Micro SD) 又称T-Flash 是一种超小型卡(11*15*1MM),约为SD卡的1/4,可以算目前最小的储存卡了。TF是小卡,SD是大卡,都是闪存卡的一种。TF卡尺寸最小,可经SD卡转换器后,当SD卡使用。 MMC卡 MMC卡(Multimedia Card) 翻译成中文为“多媒体卡”。是一种快闪存储器卡标准。
SD卡 比TF卡的尺寸要大。应用于不同产品,SD卡一般都用在大一些的电子设备:如电脑,相机,AV等器材,而TF一般用在手机上。 TF卡插入适配器(adapter)可以转换成SD卡,但SD卡一般无法转换成TF卡。sd卡上有一个(lock)开关,即写保护开关,TF卡没有。 SDIO的信号传输模式有SPI、1-bit、4-bit三种。在SPI模式中,第8脚位被当成中断信号。其它脚位的功能和通信协定与SD记忆卡的标准规范一样。 SD卡和Micro SD(TF)卡的管脚定义 引脚号 SD卡 TF卡(SD模式) TF卡(SPI模式) 1 Data3 Data2 Rsv 2 Cmd Data3 Cs 3 Vss Cmd Di 4 Vdd Vdd Vdd 5 Clk Clk Sclk 6 Vss Vss Vss 7 Data0 Data0 Do 8 Data1 Data1 Rsv 9 Data2 —— ——
AS SSD Benchmark 测试即使用专业工具对 SD 卡进行性能测试,以此来评估 SD 卡的读写速度、访问时间等关键性能指标,帮助用户了解其性能优劣,判断是否满足实际使用需求。 在服务器存储或多设备同时向 SD 卡写入数据的场景中,该指标能衡量 SD 卡的性能表现。 4.访问时间 读取访问时间表示从发出读取指令到数据开始传输的时间,写入访问时间同理。 等级越高,性能越好,UHS-II 卡的读写速度远超 Class 4 卡。不同容量的 SD 卡性能也有不同,大容量卡通常采用更先进的存储技术,读写速度可能更快。 USB 3.0 及以上标准带宽高,能充分发挥 SD 卡性能;而 USB 2.0 带宽低,会限制 SD 卡速度。读卡器芯片质量也很关键,优质芯片处理数据速度快、稳定性好,能准确测试 SD 卡性能。 CPU 性能低或内存不足,会在测试时占用系统资源,导致 SD 卡测试速度下降。操作系统和驱动程序版本也有影响,旧版本可能对 SD 卡支持不佳,无法准确测试性能,及时更新系统和驱动可改善测试环境。
AS SSD Benchmark 测试即使用专业工具对 SD 卡进行性能测试,以此来评估 SD 卡的读写速度、访问时间等关键性能指标,帮助用户了解其性能优劣,判断是否满足实际使用需求。 在服务器存储或多设备同时向 SD 卡写入数据的场景中,该指标能衡量 SD 卡的性能表现。 4.访问时间 读取访问时间表示从发出读取指令到数据开始传输的时间,写入访问时间同理。 等级越高,性能越好,UHS-II 卡的读写速度远超 Class 4 卡。不同容量的 SD 卡性能也有不同,大容量卡通常采用更先进的存储技术,读写速度可能更快。 USB 3.0 及以上标准带宽高,能充分发挥 SD 卡性能;而 USB 2.0 带宽低,会限制 SD 卡速度。读卡器芯片质量也很关键,优质芯片处理数据速度快、稳定性好,能准确测试 SD 卡性能。 CPU 性能低或内存不足,会在测试时占用系统资源,导致 SD 卡测试速度下降。操作系统和驱动程序版本也有影响,旧版本可能对 SD 卡支持不佳,无法准确测试性能,及时更新系统和驱动可改善测试环境。
接口命令 5.1 SPI接口时序 5.2 SPI模式下: SD卡初始化步骤(SDCardDeviceInit) 5.3 SPI模式下: 向SD卡发送数据包步骤(SDCardSendData) 5.4 SPI 采用不同的初始化方式可以使SD卡工作于SD方式或SPI方式。 1.2 SPI方式驱动SD卡介绍 SD卡的SPI通信接口使其可以通过SPI通道进行数据读写。 OCR 寄存器的结构描述: 图4-2-5 时序图 图4-2-6 时序图 4.3 SDCard_CMD9: 获取SD卡的CSD信息 CSD包括容量和速度信息,存放CID的内存,至少16Byte CMD9 5.7 SPI模式下: 获取SD卡的总扇区数(GetSDCardSectorCount) 1、 发送CMD9命令,读取CSD信息 2、 连续接收16个字节数据包。 SDCard_CMD9 9 //命令9 ,读CSD数据 #define SDCard_CMD12 12 //命令12,停止数据传输 //#define SDCard_CMD13
MMC/SD卡简单SPI模式驱动 1. SPI模式下CRC检验无效的。 2. 命令格式是6个字节,采用大端法进行数据传输。 3. 第一个是(命令号|0x40)。 4. MMC卡初始化函数 1).SPI初始化。 2).发送74个时钟以上。 3).发送命令CMD0. 4).不断发送时钟信号等回复0x01.成功。 (完) 9.MMC卡写数据。 1).发送不断CMD24命令。 2).等待0x00回复。 3).成功回复,再发送至少8个时钟。 4).发送0xfe。 5).发送512字节写进去。 9).等待总线释放,即回复为0xff,则总线不忙。 10).发送8时钟信号。 (完) 基于LPC2124芯片的MMC/SD卡SPI模式简单读写实验。 附加说明:MMC卡在SPI模式与SD卡的SPI模式是一样。
这是因为SD卡的物理尺寸较大,插拔时不容易损坏,而且当时SD卡的容量已经能够满足地图存储的需求。SD卡支持SPI和SDIO两种通信协议,其中SDIO协议的传输速度更快,可以达到104MB/s甚至更高。 1.2 什么是TF卡TF卡(TransFlash Card),后来被SD协会收编后改名为microSD卡,是一种超小型的存储卡。它的尺寸仅为15mm×11mm×1mm,是目前最小的存储卡格式之一。 TF卡虽然体积小,但功能和SD卡完全相同,只是物理尺寸不同而已。在我目前的项目中,几乎所有的便携式设备都采用TF卡作为存储方案。比如我们为客户开发的一款工业相机,就使用了TF卡来存储拍摄的图像数据。 SD卡更大更厚,接触面积大,插拔时的机械强度更好。TF卡则更小更薄,适合空间受限的应用。在实际开发中,我们可以通过转接卡将TF卡转换为SD卡使用,但反过来就不行了。另外一个重要区别是成本。 2.3 多媒体应用在音视频相关的嵌入式项目中,SD卡和TF卡的应用更是不可或缺。我参与过一个行车记录仪项目,使用TF卡来存储录制的视频。
TF-char9-overfitting 本章中主要讲解的是关于过拟合以及如何处理过拟合问题 \color{red}{泛化能力}:从训练集上学习到数据的真实模型,从而在未知的测试集上也能表现的良好的能力 w1 = tf.random.normal([4, 2]) w2 = tf.random.normal([4,3]) loss_reg = tf.reduce_sum(tf.match.abs(w1) )=\sum_{\theta_{i}}\left|\theta_{i}\right|_{2} loss_reg = tf.reduce_sum(tf.square(w1)) + tf.reduce_sum 缩放 def preprocess(x, y): x = tf.ii.read_file(x) # x 为图片路径 x = tf.image.decode_jpeg(x, channels=3 翻转 x = tf.image.random_flip_left_right(x) # 水平翻转 x = tf.image.random_flip_up_down(x) # 垂直翻转
一、SD卡 1、简介 SD卡为Secure Digital Memory Card, 即安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。 2、外观及引脚定义 3、特性 两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式 可变时钟频率:0-25MHz 通信电压范围:2.0-3.6V 二、TF卡 1、简介 TF卡即T-Flash又称MicroSD,是极细小的快闪存储器卡,采用SanDisk最新NAND MLC技术及控制器技术。 TF卡插入适配器(adapter)可以转换成SD卡。 三、MMC卡 1、简介 MMC:MMC就是MultiMediaCard的缩写,即多媒体卡。 2、外观及引脚定义 MMC卡共有七个触电(引脚),分为两种操作模式,分别为MMC模式与SPI模式。
其内部集成了控制器,并且与标准的SD/TF卡接口协议兼容,这使得对主控SOC的要求不高,软件开发也相对轻松。 它替代传统SPI Flash,提供更大容量和更便捷的文件系统管理。 二、TF卡:便捷存储的佼佼者TF卡,学名Micro SD卡,物理尺寸仅11x15mm ,通过卡座与设备连接,具备可插拔特性,是市面上最常见的便携式存储卡,就像一个小巧的“数据行李箱”,随时随地为设备扩充 三、SD卡:专业领域的中流砥柱SD卡尺寸为24x32mm ,比TF卡大,是TF卡的“前辈”,同样可插拔。虽然在消费电子领域逐渐被TF卡抢占风头,但在专业领域,它依旧是无可替代的存在。 • 劣势显现:不过,在消费电子领域,由于其体积较大,正逐渐被小巧的TF卡取代。
在如今这个数据爆炸的时代,各类存储设备犹如繁星般闪耀,而SD NAND、TF卡和SD卡更是其中的佼佼者。它们看似相似,实则各有千秋,在不同的领域和场景中发挥着独特的作用。 TF卡:随身设备的“灵活存储伙伴”TF卡,也就是Micro SD卡,尺寸仅有11x15mm,通过卡座与设备连接,可自由插拔,就像一个“可随身携带的迷你移动硬盘”。 • 便携式消费电子的“内容仓库”:运动相机拍摄的户外高清视频、无人机航拍的风景大片,都能快速存入TF卡,拍摄结束后拔卡即可导入电脑编辑;行车记录仪用它循环录制行车画面,卡满后可直接更换新卡,确保不会遗漏关键路况 SD卡:专业领域的“高速存储主力”SD卡尺寸为24x32mm,比TF卡大一圈,作为TF卡的“前辈”,它虽在消费电子领域逐渐被小巧的TF卡替代,但在对速度、稳定性有高要求的专业场景中,依然占据不可替代的地位 综上所述,SD NAND、TF卡和SD卡虽同属NAND Flash存储家族,但凭借不同的物理形态与性能特点,适配了从嵌入式设备到专业影像设备的多元需求。
ExtensionLoader为SPI重要实现类,本章实现的简单的SPI其实有这个类就够了。 ExtensionLoader ExtensionLoader做SPI重点,代码中都有标注有注释,应该很清楚。这里看一下怎么使用。 使用 SPI其实就靠上面几个类就能运行了,现在说说怎么使用,我在ExtensionLoader中读取META-INF/farpc/下面的文件,我们需要将SPI的配置放在该文件夹下,文件名字为接口的全路径 我在代码中是由一个LoadbalanceFactory去调用SPI的。 SPI加载注册中心。
一、背景 二、排查点及优化方法 TF卡控制器有没有问题 TF卡有没有问题 业务层写卡逻辑有没有问题 存储性能的其他优化思路 三、参考资料 本文根据一个实际案例介绍TF卡存储性能调优思路。 如果是IO瓶颈,可能是由于以下几种原因导致的: 芯片TF卡控制器的问题 TF卡本身的问题,也就是常说的”挑卡”,有些卡有问题,有些卡没问题 业务层写卡逻辑不合理导致的问题 TF卡控制器有没有问题 可以用同一张卡在不同的平台上使用 另外,由于写入性能和TF卡状态等因素有关,最好是用多卡多次验证。 通过该实验,我们发现自己的芯片和另一款对标芯片的写入性能差了大概20%,说明芯片TF卡控制器性能还是有差异的。 我们还通过下面的方式进行了直接证明:用一张可以读取统计信息的卡(需要TF卡厂商的配合才能做到),复现问题,发现写放大因子为5.6,也就是说向卡内写入1MB的有效数据会导致TF卡实际写入5.6MB数据。 p=33 https://pdfs.semanticscholar.org/faf8/22b0712731a32a10988e4ee3b3602bec5dd9.pdf https://flashdba.com
最近收到了来自深圳市雷龙发展有限公司寄来的存储卡,奈何最近也没有好的嵌入式项目需要用到,哪这里就简单给大家展示一下吧。 原始包装大概就是这样子了垃,有两个存储芯片和一个简单的转接器,测试的时候可以把芯片焊接到转接器上,等到自己真正开发的时候,可以设计好电路,直接把存储卡焊接到PCB板上,就可以正常读取了。 转接板的一头,其实就跟我们常见的TF卡一样,我们可以直接把它插到读卡器上读取这里也就测试一下,实际使用时肯定不会这样用: 由于我是把tf卡插到读卡器里读取的,读卡器又是USB接口,所以这里被识别成了
本文将深入探讨TF卡显示RAW的现象,并提供一种高效的数据恢复方案,帮助用户迅速找回丢失的数据。TF卡RAW格式之谜TF卡显示RAW格式,是许多用户在使用过程中可能遇到的一个棘手问题。 兼容性问题:部分设备或读卡器与TF卡的兼容性不佳,也可能导致TF卡被错误地识别为RAW格式。数据恢复实战:数之寻软件显身手面对TF卡RAW格式的困境,专业的数据恢复软件成为了我们找回数据的“救星”。 三、深度扫描TF卡数之寻软件将启动其深度扫描引擎,对TF卡进行全面、细致的搜索,以寻找所有可恢复的文件。这一过程可能需要一定的时间,具体取决于TF卡的容量、文件数量以及损坏程度。 定期备份:定期将TF卡中的重要数据备份到其他存储介质上,如硬盘、云存储等,以防不测。这样即使TF卡出现问题,也能通过备份快速恢复数据。 选用高质量TF卡:购买时选择知名品牌、质量可靠的TF卡产品,以减少因质量问题导致的数据丢失风险。注意兼容性:在使用TF卡时,注意检查其与设备的兼容性,避免因兼容性问题导致的数据丢失。
SPI协议说明2.SD卡寄存器SD卡有8个寄存器,但不能直接进行读写操作,需要通过命令来控制。 不过,TF卡和SD卡的速度等级标准是相同的。容量:两者都提供多种容量选择,从几GB到1TB或更高。不过,由于TF卡的体积更小,相同容量下,TF卡的存储密度更高。 R1响应:如果有传输到卡的数据,那么在数据线0有busy信号(R1b)R2响应:CID寄存器内容作为CMD2和CMD10响应,CSD寄存器内容作为CMD9响应R3响应:OCR寄存器的值作为ACMD41的响应 R1响应格式:2.SD卡操作步骤介绍SPI模式下 SD卡初始化SD卡单块数据块读取流程五、雷龙 SD NAND前段时间有幸免费得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,两片贴片式nand芯片+一个转接板 ,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6.2x8mm,内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试,耐高低温
Centos9 网卡配置文件已修改,如下 [root@bogon ~]# cat /etc/NetworkManager/system-connections/ens18.nmconnection 将 IPv4 地址 (192.168.1.91) 分配给 ens18网卡上, [root@chenby ~]# nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.91
在存储设备的性能测试中,选择合适的测试工具至关重要。H2testw便是众多用户常用的测试工具之一。这款工具以其简便性和高效性,广泛应用于U盘的读写性能检测,能够准确评估存储设备的性能参数。虽然H2testw主要为U盘设计,但由于SD NAND芯片可以通过转接板接入读卡器,实现与U盘类似的功能,因此H2testw同样可以用于测试SD NAND芯片的性能。
2.读写SD卡时,需要给APP添加读写外部存储设备权限,修改AndroidManifest.xml,添加: <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE 3.读写SD<em>卡</em>需要用到的Environment类 Environment类是一个提供访问环境变量的类. ,返回的内容可以判断sd<em>卡</em>是否被挂载.比如: //判断if(Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED static File getExternalStoragePublicDirectory(String type); //获取sd<em>卡</em>指定的type标准目录 //type可以填入: // :1KB 总:100KB" /> </RelativeLayout> 5.写Utils类(用于读写SD卡下的info.txt) package com.example.utils; import
通过转接板,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。 它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。 (贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6.2x8mm,内置平均读写算法 支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,容量:2GB,比TF卡稳定,比eMMC易用。 可以看到,雷龙CS SD NAND要远远比TF卡小。 芯片相关封装尺寸 芯片各引脚的功能及用途如图7所示,由此可知该芯片能支持两种读写方式,即SD模式和SPI模式。