Securitate digitala

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 25 iulie 2019; verificările necesită 50 de modificări .

Cardul de memorie digital securizat (SD) este un format de card de memorie ( memorie flash ) dezvoltat de Asociația SD (SDA) pentru utilizarea în dispozitive portabile. Astăzi, este utilizat pe scară largă în camere digitale și camere video, telefoane mobile , PDA-uri , comunicatoare și smartphone -uri , cititoare electronice , navigatoare GPS și în unele console de jocuri .

Există cinci generații de carduri de memorie cu acest format, care diferă în cantitatea posibilă de date ( compatibile de sus în jos ):

Despre format

Acest standard a fost introdus în august 1999 de către Panasonic , SanDisk și Toshiba pe baza cardului MMC și a devenit un standard industrial. În 2000, Matsushita , SanDisk și Toshiba au anunțat crearea Asociației de carduri SD la CES .

SDHC

SDHC ( Eng.  Secure Digital High Capacity ) este un card de memorie flash amovibil care îndeplinește specificația SDA 2.00 introdusă de SD Card Association. SDHC a evoluat din formatul SD, moștenind majoritatea caracteristicilor sale.

Capacitatea maximă potențială a cardurilor SDHC a fost mărită la 32 GB. De regulă, sistemul de fișiere FAT32 este utilizat pentru a stoca informații pe carduri de acest tip (FAT16/32 a fost folosit pentru SD).

Compatibilitate

Cardurile SDHC nu sunt compatibile cu dispozitivele concepute inițial numai pentru carduri SD. Inovația cheie pentru cardurile SDHC, care le-a permis să depășească 4 GB, a fost introducerea adresei sector cu sector (similar cu hard disk-urile), în timp ce cardurile SD convenționale sunt adresate octet (cum ar fi RAM) și, în consecință, cu un Adresa pe 32 de biți poate avea o dimensiune de până la 4 GB.

Unele dispozitive (cititoare de carduri, comunicatoare etc.), concepute să funcționeze numai cu carduri SD, după schimbarea software-ului, pot „învăța” să funcționeze cu SDHC, dacă suportul hardware pentru aceste carduri a fost furnizat de producător.

De asemenea, ar trebui să acordați atenție versiunii de implementare a cardului SD (SD 1.0 sau SD 1.1). Dacă intenționați să-l utilizați pe un dispozitiv vechi care acceptă carduri de memorie de până la 2 GB, asigurați-vă că este realizat în versiunea 1.0 și nu 1.1, altfel vor exista erori la formatare și la completarea cardului de memorie cu informații.

SDXC

În 2009, la CES , Asociația SD a introdus un  nou standard SDXC ( Secure Digital eXtended Capacity ) care acceptă carduri de până la 2 TB și utilizează sistemul de fișiere exFAT .

De asemenea, noua specificație adaugă un mod de transfer de date pe patru biți pentru cardurile SDHC și SDXC - așa-numita magistrală UHS (Ultra High Speed) cu o rată de transfer de până la 312 MB/s. Cardurile de memorie UHS sunt, de asemenea, compatibile cu modul de transfer normal.

Dispozitivele compatibile SDXC oferă suport pentru cardurile SD și SDHC vechi. Cardurile SDXC cu o capacitate de 64 GB sau mai mult pot fi folosite în dispozitivele SDHC (citiți și scrieți informații pe acestea) dacă sunt formatate în sistemul de fișiere FAT32 [1] .

Suport pentru sistemul de operare
  • Cardurile SDXC folosesc sistemul de fișiere proprietar exFAT dezvoltat de Microsoft . Suportul oficial pentru cititoare de carduri și carduri SDXC este anunțat pentru Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 și Windows 11. Pentru suport exFAT în Windows XP, există actualizarea KB955704. Din cauza încetării suportului pentru Windows XP pe 8 aprilie 2014, este posibil ca actualizarea să nu fie disponibilă pe serverele Microsoft.
  • Suportul pe Linux/UNIX este oferit de driverul exFAT gratuit care rulează în afara nucleului ( FUSE ) [2] . Driverul este disponibil în depozitele celor mai populare distribuții. Utilizatorii altor distribuții sunt încurajați să creeze driverul din sursă. Există și o implementare nativă de la Samsung, lipsită de neajunsurile Fuse. [3] Implementarea exFAT de către Samsung a fost inclusă în secțiunea experimentală a nucleului 5.4. [patru]
  • MacBook Pro actualizat în 2011 are și suport pentru carduri de memorie SDXC [5] . Toate dispozitivele Apple noi care rulează Mac OS X 10.6.5 sau o versiune ulterioară acceptă carduri SDXC atunci când dispozitivul are un slot fizic.
  • Android acceptă SDXC pe firmware-ul din fabrică al majorității flagship-urilor, în timp ce restul, precum Linux, necesită un driver Samsung.
Probleme de compatibilitate

Imediat după aprobare, standardul a fost criticat din cauza faptului că sistemul de fișiere standard pentru acesta este proprietarul exFAT . Specificațiile sale nu sunt disponibile gratuit, nu există nici un driver cu drepturi depline și gratuit (în acest moment există un driver proprietar pentru Linux și Android pentru companii și OEM-uri de echipamente [6] ). Astfel, cardurile SDXC nu pot fi utilizate în sisteme de operare gratuite . Chiar dacă un driver cu funcții complete pentru acest sistem de fișiere este creat prin inginerie inversă , utilizarea sa în unele țări poate fi ilegală din cauza brevetelor. Când reformatați cardul într-un alt sistem de fișiere care este gratuit și acceptă unități și fișiere mari (de exemplu , ext4 sau UDF ), cardul poate pierde compatibilitatea cu dispozitivele pentru care este destinat [7] .

SDUC

În 2018, Asociația SD a introdus un  nou standard SDUC ( Secure Digital Ultra Capacity ) care acceptă carduri de până la 128 TB și utilizează sistemul de fișiere exFAT . Standardul este descris în specificația SD versiunea 7.0 [8] .

SD Express

Pe 27 iunie 2018, Asociația SD a introdus o nouă clasă de carduri de memorie SD Express în trei variante: SDUC 1 express, SDXC 1 express și SDHC 1 express (capacitate maximă 128 TB, 2 TB și, respectiv, 32 GB). Aceste plăci folosesc interfața PCI Express 4.0 și protocolul NVMe 1.3 prin al doilea rând de pini (găsesc și pe cardurile UHS-II/III) pentru a atinge viteze de până la 3,94 GB/s [9] . Cardurile Express sunt compatibile cu cardurile UHS-I [10] [11] . În exterior, cardurile SD Express sunt marcate cu „SD Ex”.

MiniSD și MicroSD

Pentru dispozitive în miniatură, miniSD 20 × 21,5 × 1,4 mm și cea mai mică dintre toate cardurile - microSD , µSD (cunoscut anterior ca TransFlash, T-Flash sau TF) [12] 11 × 15 × 1 mm în dimensiune. Pentru cardurile MiniSD și MicroSD, există adaptoare ( adaptoare ) cu care acestea pot fi introduse în orice slot pentru un card SD obișnuit. Unele cititoare de carduri miniSD și microSD pot fi introduse fără adaptor . [13]

microSD Express

În februarie 2019, la MWC 2019, a fost dezvăluit un nou format microSD Express care va crește vitezele de transfer până la 985 MB/s prin adăugarea semnalelor de interfață PCIe 3.1. Noile semnale sunt transmise prin al doilea rând de contacte adăugate la microSD. Cardurile vor rămâne compatibile cu cititoarele tradiționale. [paisprezece]

Microcontroler

Cardul de 24×32×2,1 mm este echipat cu controler propriu [15] [16] și o zonă specială care, spre deosebire de MMC , poate înregistra informații în așa fel încât citirea neautorizată a informațiilor să fie imposibilă, în conformitate cu cerințele din Secure Digital Music Initiative [ . Acest fapt a fost reflectat în numele standardului ( Secure Digital ). Pentru a scrie într-o zonă protejată, se folosește un protocol special de înregistrare, care nu este disponibil pentru utilizatorii obișnuiți. În acest caz, cardul poate fi protejat și printr-o parolă, fără de care accesul la informațiile înregistrate este imposibil; restabilirea performanței cardului este posibilă doar prin reformatarea completă a acestuia cu pierderea informațiilor înregistrate.

Cardurile Secure Digital (cu excepția microSD) sunt echipate cu un comutator mecanic [a] de protecție la scriere. În poziția de blocare [b] , este imposibil să scrieți informații și, în consecință, să ștergeți fișiere și să formatați cardul, ceea ce vă permite să evitați pierderea accidentală a informațiilor. Cu toate acestea, ar trebui să se țină cont de faptul că protecția la scriere în sine nu este efectuată de cardul în sine, ci de dispozitivul care utilizează cardul și poate să nu fie implementat în acesta sau să lipsească în mod intenționat. De exemplu, încărcarea automată a programului rezident CHDK pentru camerele Canon funcționează numai atunci când cardul este protejat la scriere.

În majoritatea cazurilor, cardul SD poate fi înlocuit cu un card MMC . Înlocuirea inversă este de obicei imposibilă: SD este mai gros și pur și simplu nu se potrivește în slotul MMC .

Sistem de transmisie

Cardurile pot suporta diferite combinații ale următoarelor tipuri de magistrală și moduri de transmisie. Modul magistrală SPI și modul magistrală SD pe un singur bit sunt obligatorii pentru toate tipurile de carduri, așa cum este descris în secțiunea următoare. Numerotarea PIN pentru toate dimensiunile cardurilor SD și dispozitivelor gazdă este aceeași:

  • Modul magistrală SPI: Interfața periferică serială este utilizată în principal în microcontrolere . Acest tip de magistrală acceptă doar interfața de 3,3 V. Acesta este singurul tip de autobuz care nu necesită o licență de gazdă;
  • modul magistrală SD pe un singur bit: magistrală separată pentru canalele de comandă și date;
  • Modul magistrală SD pe 4 biți: folosește pini suplimentari, reatribuiți unii pini. Cardurile UHS-I și UHS-II necesită acest mod.

Interfața fizică include 9 pini, cu excepția că cardurile miniSD au doi pini neconectați adăugați în centru și cardurile microSD nu folosesc unul dintre cei doi pini obișnuiți. [17]

Modul magistrală SPI [c] [d]
Ieșire MMC Ieșire SD ieșire miniSD ieșire microSD Nume I/O Logici Descriere
unu unu unu 2 CS Vx DL Selecția modului SPI (logică negativă)
2 2 2 3 DI Vx DL Intrare de date SPI în modul serial
3 3 3 VSS1 General Pete General
patru patru patru patru VDD Pete Pete Alimente
5 5 5 5 SCLK Vx DL Ceasul SPI
6 6 6 6 VSS2 General General General
7 7 7 7 DO Ieșire DL Ieșire de date SPI în modul serial
opt opt opt NC .
Ieșire
.
O.K
Neutilizat (carduri de memorie)
Întrerupere (SDIO) (logică negativă)
9 9 unu NC . . Nefolosit
zece NC . . rezervat
unsprezece NC . . rezervat
Modul magistrală SD pe un singur bit
Ieșire MMC Ieșire SD ieșire miniSD ieșire microSD Nume I/O Logici Descriere
unu unu unu 2 NC . . Nefolosit
2 2 2 3 cmd I/O DL
OK

Răspuns la comandă
3 3 3 VSS1 General General General
patru patru patru patru VDD Pete Pete Alimente
5 5 5 5 CLK Vx DL semnal de ceas
6 6 6 6 VSS2 General General General
7 7 7 7 DAT0 I/O DL Transfer de date SD 0
opt opt opt NC .
Ieșire
.
O.K
Neutilizat (carduri de memorie)
Întrerupere (SDIO) (logică negativă)
9 9 unu NC . . Nefolosit
zece NC . . rezervat
unsprezece NC . . rezervat
Mod bus SD pe 4 biți
Ieșire MMC Ieșire SD ieșire miniSD ieșire microSD Nume I/O Logici Descriere
. unu unu 2 DAT3 I/O DL Transfer de date SD 3
. 2 2 3 cmd I/O DL
OK

Răspuns la comandă
. 3 3 VSS1 General General General
. patru patru patru VDD Pete Pete Alimente
. 5 5 5 CLK Vx DL semnal de ceas
. 6 6 6 VSS2 General General General
. 7 7 7 DAT0 I/O DL Transfer de date SD 0
opt opt opt DAT1
Ieșire I/O
DL
OK
Transfer de date SD 1 (carduri de memorie)
Întrerupere (SDIO)
9 9 unu DAT2 I/O DL Transfer de date SD 2
zece NC . . rezervat
unsprezece NC . . rezervat

Consumul de energie

Consumul de energie al unui card SD depinde de modul său de viteză, producător și model.

În timpul transmisiei, puterea consumată de carduri poate fi în intervalul 66-330 mW (20-100 mA la o tensiune de alimentare de 3,3 V). Pentru cardurile construite folosind tehnologia TwinMos, consumul maxim de energie în modul înregistrare este de 149 mW (45 mA). Conform tehnologiei Toshiba, consumul este de la 264 la 330 mW (80-100 mA). [18] Curentul de așteptare este mult mai mic, mai mic de 0,2 mA (carduri microSD 2006). [19] Dacă există schimb de date pentru o perioadă lungă, atunci există un consum semnificativ de energie a bateriei în dispozitivele portabile, cum ar fi smartphone-urile, unde bateriile au o capacitate de 6 Wh (Samsung Galaxy S2, 1650 mAh la 3,7 V)) .

Dacă dispozitivul gazdă acceptă modul de viteză a magistralei SDR104 sau UHS-II, cardurile UHS-II moderne pot consuma până la 2,88 W de putere. Consumul maxim de energie permis de standard în modul de cea mai mică putere în cazul UHS-II este de 0,72 wați.

Consumul de energie al cardului în funcție de viteza magistralei [20]
Viteza de autobuz Viteza maximă a autobuzului, MB/s Frecvența maximă de ceas, MHz Nivelul semnalului, V SDSC, W SDHC, W SDXC, W
HD312 312 52 0,4 - 2,88 2,88
FD156 156 52 0,4 - 2,88 2,88
SDR104 104 208 1.8 - 2,88 2,88
SDR50 cincizeci 100 1.8 - 1.44 1.44
DDR50 cincizeci cincizeci 1.8 - 1.44 1.44
SDR25 25 cincizeci 1.8 - 0,72 0,72
SDR12 12.5 25 1.8 - 0,36 0,36 / 0,54
De mare viteză 25 cincizeci 3.3 0,72 0,72 0,72
viteza normala 12.5 25 3.3 0,33 0,36 0,36 / 0,54

Autobuz UHS

Autobuzul UHS (Ultra High Speed) este un protocol de comunicare de mare viteză introdus în versiunile 3 și 4 ale standardului. Specificația necesită compatibilitatea inversă a cardurilor și controlerelor UHS cu interfețe anterioare pe Viteză Normală și Viteză Mare. [21]

Interfața UHS-I este definită în fișa de date versiunea 3.01. Rata de schimb de date de interfață este de 50 MB/s sau 104 MB/s. Sunt utilizați pini standard, dar unele atribuiri de pini au fost redefinite pentru a implementa comunicarea pe 4 biți.

Interfața UHS-II este definită în fișa de date versiunea 4.00. Cursul de schimb este de 156 MB/s sau 312 MB/s. Cardurile din acest standard conțin două rânduri de pini - 17 pentru un card obișnuit și 16 pentru microSD; Se folosește modul de schimb pe 4 biți. În 2013, Panasonic, PNY și Toshiba și-au prezentat primele produse folosind această tehnologie.

Cardurile de memorie UHS-II sunt folosite în echipamente foto și video, console de jocuri de ultimă generație și alte dispozitive care necesită viteze mari de transfer de date. Telefoanele inteligente moderne în format UHS-II nu au nevoie. [22]

Interfață magistrală de date Sigla cardului [23] Sigla anvelopei Rata de schimb Versiune standard
viteza normala  — 12,5 MB/s 1.01
de mare viteză 25 MB/s 2.00
UHS-I 12,5 MB/s (SDR12) 25 MB
/s (SDR25) 50 MB
/s (SDR50, DDR50) 104 MB
/s (SDR104)
3.01
UHS II 156 MB
/s (FD156) 312 MB/s (HD312)
4.00/4.10 [24]
UHS III 312 MB/s (FD312)
624 MB/s (FD624)
6.0 [25]
PCIe 3.0 / NVMe
985 MB/s (FD985) 7,0 [26] / 7,1 [27]
PCIe 4.0 / NVMe 1920 MB/s (FD1920)
3938 MB/s (FD3938)
SD8.0 [28]

Cursul de schimb

Clasa de viteză

Pentru hărțile normale, clasa de viteză este indicată printr-un număr în interiorul literei C. Pentru cardurile UHS, clasa de viteză este indicată printr-un număr în interiorul U [29] . Pentru cardurile Video Speed ​​​​Class, numărul din dreapta literei V [30] [31] [32] . Pentru cardurile Application Performance Class, numărul din dreapta literei A [33] .

Viteza minima de scriere Clasa de viteza Clasa de viteză UHS Clasa de viteză video Zona de aplicare
2 MB/s Clasa 2 (C2) - - Înregistrare video cu definiție standard (SD).
4 MB/s Clasa 4 (C4) - - Înregistrare video de înaltă definiție (HD), inclusiv Full HD (720p la 1080p/1080i)
6 MB/s Clasa 6 (C6) - Clasa 6 (V6)
10 MB/s Clasa 10 (C10) Clasa 1 (U1) Clasa 10 (V10) Înregistrare de filme Full HD (1080p) și fotografiere în rafală HD ( autobuz de mare viteză ), streaming și fișiere video HD de mare capacitate ( autobuz UHS )
30 MB/s - Clasa 3 (U3) Clasa 30 (V30) Înregistrarea fișierelor video 4K la 60/120 fps (autobuz UHS)
60 MB/s - - Clasa 60 (V60) Înregistrare video 8K la 60/120 fps (autobuz UHS)
90 MB/s - - Clasa 90 (V90)

Clasa de performanță a aplicației

Clasa de performanță a aplicației este definită în specificația SD, care este publicată de Asociația SD. Clasa de performanță a aplicației 1 (A1) este definită în specificația SD 5.1, A2 este definită în specificația SD 6.0. [34] [35]

Clasa de performanță a aplicației nu numai că specifică o viteză de citire și scriere secvențială de cel puțin 10 MB/s, dar necesită și un număr minim de IOPS de citire și scriere . Clasa A1 necesită minim 1500 de citiri și 500 de scrieri pe secundă, în timp ce clasa A2 necesită 4000 și 2000 IOPS. Cardurile de clasa A2 necesită suport pentru gazdă, deoarece folosesc coada de comenzi și memorarea în cache de scriere pentru a obține viteze mai mari. Când combinați cardul și gazda cu suport pentru diferite clase (A1 și A2), clasa A1 va fi disponibilă. [36]

Clasa de performanță a aplicației Viteză minimă de scriere susținută Citire aleatorie, minim Intrare aleatorie, minim
Clasa 1 (A1) 10 MB/s 1500 IOPS _ 500 IOPS
Clasa 2 (A2) 4000 IOPS 2000 IOPS

Notație multiplicatoare

Evaluare Viteza (MB/s) Clasa de viteza
16× 2.34 (13×)
32× 4,69 (27x)
48× 7.03 (40×)
100× 14.6 (67×)

Pe măsură ce au apărut noi versiuni de specificații și carduri cu viteze de scriere crescute, producătorii au început să indice un multiplicator special pe cardurile de memorie (similar cu CD-ROM ): 1× = 150 KB / s. Cele mai simple carduri sunt 6× (900 KB/s), cele mai rapide sunt 633× (95.000 KB/s). [37] Marea majoritate a producătorilor atribuie multiplicatori corespunzători modului de citire - viteza de scriere este de obicei de două sau mai multe ori mai mică. Mai târziu, Asociația Cardurilor SD [38] a introdus o clasificare standard a caracteristicilor de viteză ale cardurilor și dispozitivelor pentru lucrul cu acestea, așa-numita Speed ​​​​Class , în care clasa cardului este determinată de viteza de scriere.

Sisteme de fișiere

Standardul pentru cardurile SD și SDHC este sistemul de fișiere FAT (până la 2 GB inclusiv - FAT16 , de la 2 la 32 GB inclusiv - FAT32 ), pentru cardurile SDXC (de la 64 GB) - sistem de fișiere exFAT ); mulți producători livrează carduri preformatate. Cu toate acestea, la fel ca orice dispozitiv de stocare cu acces aleatoriu , cardurile Secure Digital pot fi formatate în orice mod dorit folosind software-ul adecvat - de exemplu, similar unui hard disk care utilizează o tabelă de partiții . Trebuie amintit că utilizarea sistemului NTFS cu setări standard în carduri este nedorită, deoarece este jurnalizat (cu sondaje), iar numărul de cicluri de rescriere pentru carduri este limitat. Modul de înregistrare a interogării pentru partițiile NTFS poate fi dezactivat pentru a reduce uzura memoriei.

Vă rugăm să rețineți că suportul pentru un anumit sistem de fișiere depinde de sistemul de operare sau firmware -ul dispozitivului care utilizează cardul; de exemplu, unele dispozitive suportă exclusiv FAT16, drept urmare au o limită a dimensiunii maxime a cardului utilizat - 2 GB.

Cardurile SD de navigare pot avea propriile lor formate.

Comparația caracteristicilor tehnice ale cardurilor

Tip de MMC RS-MMC MMC Plus SecureMMC SD SDIO miniSD microSD
conector SD da Adaptor mecanic da da da da Adaptor electromecanic Adaptor electromecanic
Numărul de contacte 7 7 13 7 9 9 unsprezece opt
Lăţime 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 20 mm 11 mm
Lungime 32 mm 18 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm sau mai mult 21,5 mm 15 mm
Grosime 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 2,1 mm (cu excepții) 2,1 mm 1,4 mm 1 mm (0,7 mm fără proeminență)
Modul SPI opțional opțional opțional da da da da da
Mod pe 1 bit da da da da da da da da
modul pe 4 biți Nu Nu da Nu opțional opțional opțional opțional
modul pe 8 biți Nu Nu da Nu Nu Nu Nu Nu
întreruperi Nu Nu Nu Nu Nu opțional Nu Nu
Schimb ceas 20 MHz 20 MHz 52 MHz 20 MHz (?) 208 MHz 50 MHz 208 MHz 208 MHz
Rata maxima de transfer 20 Mbps 20 Mbps 416 Mbps 20 Mbps (?) 832 Mbps 200 Mbps 832 Mbps 832 Mbps
Rata maximă de transfer SPI 20 Mbps 20 Mbps 52 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps
DRM Nu Nu Nu da da N / A da da
Criptare personalizată Nu Nu Nu da Nu Nu Nu Nu
Specificație simplificată da da Nu N / A da da Nu Nu
Costul de membru 2500 USD/an (opțional) 2000 USD/an (general), 4500 USD/an (executiv)
Costul specificației Gratuit de la versiunea 4.3 N / A N / A Pentru membri Pentru membri Pentru membri Pentru membri
Licență de gazdă Nu Nu Nu Nu 1000 USD/an + costul de membru
Licență card de memorie da da da da da da da da
Licență card I/O N / A N / A N / A N / A N / A Da: 1000 USD/an + taxa de membru N / A N / A
Compatibilitate cu software liber da da Da? Da? da da da da
Tensiunea nominală de operare 3,3 V 3,3 V 3,3 V [39] [40] 1,8 V/3,3 V 3,3 V (SD), 1,8/3,3 V (SDHC și SDXC) 3,3 V 3,3 V (miniSD), 1,8 V/3,3 V (miniSDHC) 3,3 V (microSD), 1,8 V/3,3 V (microSDHC și microSDXC)
Capacitate maximă (disponibilă în comerț), GB 128 2 128(?) 2 4 (SD), 32 (SDHC), 1024 (SDXC) ? 4 (miniSD), 16 (miniSDHC) 4 (microSD), 32 (microSDHC), 1024 (microSDXC)

Contrafacere

Adesea există carduri contrafăcute care folosesc siglele producătorilor cunoscuți. Astfel de carduri au probleme, de la standardele neconforme ale ratei de transfer la capacitate falsă - în acest caz, cardul este recunoscut ca având o capacitate nominală, dar de fapt este mai mică. Acest lucru se exprimă prin faptul că atunci când scrieți datele sunt scrise pe card „ciclic”, suprascriindu-se deasupra. Ca urmare, de pe un astfel de card pot fi extrase doar cele mai recente date înregistrate, corespunzând ca volum capacității reale a cardului. Pentru a determina capacitatea reală a cardului, există programe speciale: h2testw pentru Windows, f3 pentru Windows, Linux, Mac.

Vezi și

Note

Comentarii

  1. Metodă pur mecanică - fără comutare a semnalelor electrice: obturatorul deschide / închide fereastra pentru citirea stării senzorului din dispozitiv folosind cardul
  2. Mai precis, nu în poziția de deblocare : inclusiv dacă amortizorul este complet absent.
  3. Direcția este relativă față de hartă.
  4. Abrevieri: Intrare - intrare, Ieșire - ieșire, DV - ieșire bidirecțională, ee (stare oprit), OK - , Pit - Putere.

Surse

  1. Cum să faci ca cardul Netac P500 128 GB să funcționeze pe o tabletă Android care acceptă carduri de până la 32 GB . Consultat la 3 noiembrie 2016. Arhivat din original pe 4 noiembrie 2016.
  2. exfat - Implementarea gratuită a sistemului de fișiere exFAT - Google Project Hosting . Consultat la 1 septembrie 2013. Arhivat din original pe 22 septembrie 2012.
  3. Samsung a lansat driverul exFAT sub GPLv2/Habrahabr . Consultat la 19 noiembrie 2016. Arhivat din original pe 20 noiembrie 2016.
  4. LKML: Greg Kroah-Hartman: [PATCH staging: exfat: add exfat filesystem code to staging] . lkml.org . Preluat la 29 octombrie 2020. Arhivat din original la 11 noiembrie 2020.
  5. Apple - MacBook Pro - Specificații tehnice ale modelului de 13 inchi . Preluat la 29 septembrie 2017. Arhivat din original la 19 mai 2012.
  6. Citiți/Scrieți anunțul șoferului exFAT pentru firme și OEM , arhivat la 3 ianuarie 2011 la Wayback Machine 
  7. Noua versiune a standardului cardului de memorie SD utilizează un sistem de fișiere Linux neacceptat  / anonymfus // LINUX.ORG.RU. - 2009. - 7 ianuarie.
  8. Cardurile de memorie SD ajung la 128 TB . Preluat la 2 iulie 2018. Arhivat din original la 2 iulie 2018.
  9. Viteza autobuzului (Viteză implicită/ Viteză mare/ UHS) Arhivat 12 martie 2021 la Wayback Machine  - Asociația SD
  10. SD Express - O inovație revoluționară pentru cardurile de memorie SD (downlink) . Preluat la 2 iulie 2018. Arhivat din original la 27 iunie 2018. 
  11. Introducerea cardurilor de memorie SD Express: viteză, presiune și 128 TB la vârful degetului . Preluat la 2 iulie 2018. Arhivat din original la 2 iulie 2018.
  12. Cartelă TF de memorie MicroSDHC/XC 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB . Preluat la 22 decembrie 2015. Arhivat din original la 23 decembrie 2015.
  13. Transcend. Ghid rapid. P/N: TS-RDS1/S2 V 1.2. . Data accesului: 27 ianuarie 2011. Arhivat din original la 11 ianuarie 2012.
  14. Este introdus un nou format de card de memorie - microSD Express . iXBT.com (25 februarie 2019). Consultat la 26 iunie 2019. Arhivat din original pe 26 iunie 2019.
  15. Hacking și infectare a controlerului cardului SD (31 decembrie 2013). Data accesului: 4 ianuarie 2014. Arhivat din original pe 3 ianuarie 2014.
  16. ↑ Explorarea și exploatarea unui card de memorie SD  . 30c3 (decembrie 2013). Data accesului: 4 ianuarie 2014. Arhivat din original pe 4 ianuarie 2014.
  17. SD Part 1, Physical Layer Simplified Specification, Versiunea 4.10 (PDF)  (link nu este disponibil) . Preluat la 2 ianuarie 2014. Arhivat din original la 2 decembrie 2013.
  18. Carduri microSD și microSDHC , Soluții de memorie , Toshiba , < http://www.toshiba-memory.com/en/micro_sd_cards.html > . Recuperat la 1 noiembrie 2014. Arhivat 18 august 2013 la Wayback Machine 
  19. Specificație Micro SD , ​​DTT , < http://www.dtt8.com/images/micro-sd%20specification.pdf > . Preluat la 1 ianuarie 2013. Arhivat la 7 februarie 2013 la Wayback Machine 
  20. Specificații SD Versiunea 4.10 , 3.10.5 - Rezumatul modului de viteză a magistralei pentru cardul UHS-II , Asociația SD , ​​< https://docs.google.com/viewer?url=https://www.sdcard.org /downloads /pls/simplified_specs/part1_410.pdf > Arhivat 1 martie 2021 la Wayback Machine 
  21. Viteza autobuzului (Viteză implicită/ Viteză mare/ UHS) Arhivat 12 martie 2021 la Wayback Machine  - Asociația SD
  22. Carduri de memorie UHS: trebuie să pun un smartphone? | AndroidLime . androidlime.ru Preluat la 22 aprilie 2018. Arhivat din original la 22 aprilie 2018.
  23. Sigla cardului SD . Preluat la 2 iulie 2018. Arhivat din original la 2 iulie 2018.
  24. SD Bus Speed ​​​​Arhivat 9 februarie 2014. Asociația SD
  25. Înțelegerea noului UHS-III (link inaccesibil) . Arhivat din original pe 24 februarie 2017. 
  26. Carduri SD Express cu interfețe PCIe și NVMe (link nu este disponibil) . Arhivat din original pe 29 iunie 2018. 
  27. Card de memorie SD Express cu interfețe PCIe și NVMe. PDF -ul microSD Express Edition
  28. La nivel de SSD: ratele de transfer ale cardului de memorie SD Express ajung la 4 GB/s . Preluat la 21 mai 2020. Arhivat din original la 27 mai 2020.
  29. Clasa SD Speed ​​Arhivat 6 aprilie 2014. Asociația SD
  30. Clasa de viteză SD/Clasa de viteză UHS/Clasa de viteză video . Consultat la 28 aprilie 2016. Arhivat din original pe 7 aprilie 2016.
  31. Copie arhivată (link nu este disponibil) . Preluat la 2 septembrie 2016. Arhivat din original la 23 decembrie 2016. 
  32. Copie arhivată . Preluat la 3 septembrie 2016. Arhivat din original la 7 martie 2016.
  33. Clasa de performanță a aplicației: noua clasă de performanță pentru aplicațiile pe carduri de memorie SD (SD 5.1) . Preluat la 2 martie 2017. Arhivat din original la 23 noiembrie 2016.
  34. O nouă clasă de viteză a fost inventată pentru cardurile de memorie SD . iXBT.com . Preluat la 18 noiembrie 2021. Arhivat din original la 18 noiembrie 2021.
  35. Specificația SD 6.0 definește clasa de viteză Clasa 2 de performanță a aplicației și suportul pentru interfața LVS . iXBT.com . Preluat la 18 noiembrie 2021. Arhivat din original la 18 noiembrie 2021.
  36. Clasa de performanță a aplicației | Asociația  SD . www.sdcard.org (11 decembrie 2020). Preluat la 18 noiembrie 2021. Arhivat din original la 3 noiembrie 2021.
  37. Carduri SDHC Delkin Elite 633 cu viteză de scriere de 80 MB/s . Consultat la 10 aprilie 2011. Arhivat din original pe 11 aprilie 2011.
  38. SD Bus Speed ​​​​Arhivat 9 februarie 2014.
  39. JEDEC MMC 4.4 Standard Pg.7 Arhivat 17 iunie 2009 la Wayback Machine 2008
  40. Cardul Transcend v4.0 nu acceptă 1.8V Arhivat 27 mai 2011 la Wayback Machine 2009

Link -uri