Advertisement

飞兆推出业内首个多路复用器 拓展SD/SDIO/MMC功能

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
简介:飞兆半导体公司发布了业界首个集成多路复用器产品,旨在增强SD、SDIO和MMC接口的功能性和灵活性,为移动存储设备提供更高效的解决方案。 飞兆半导体公司推出的FSSD06是首款能够同时支持高压与双压安全数字(SD)、安全数字I/O(SDIO)及多媒体卡(MMC)的多路复用器,它还扩展了ASIC和基带处理器SDIO端口的功能。这款设备非常适合用于GPS装置、手机、数码相机、MP3播放器以及打印机等多功能便携式应用中。FSSD06作为安全数据双端口多路复用器,能够实现1.8V主处理器与高压及双压卡之间的连接,并且在低至1μA电池能耗下提供双向通信的无缝体验。 飞兆半导体公司的FSSD06的独特之处在于它允许应用设备中的处理器同时支持安全数字、SDIO和MMC标准,在多种便携式电子产品的设计中发挥重要作用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • SD/SDIO/MMC
    优质
    简介:飞兆半导体公司发布了业界首个集成多路复用器产品,旨在增强SD、SDIO和MMC接口的功能性和灵活性,为移动存储设备提供更高效的解决方案。 飞兆半导体公司推出的FSSD06是首款能够同时支持高压与双压安全数字(SD)、安全数字I/O(SDIO)及多媒体卡(MMC)的多路复用器,它还扩展了ASIC和基带处理器SDIO端口的功能。这款设备非常适合用于GPS装置、手机、数码相机、MP3播放器以及打印机等多功能便携式应用中。FSSD06作为安全数据双端口多路复用器,能够实现1.8V主处理器与高压及双压卡之间的连接,并且在低至1μA电池能耗下提供双向通信的无缝体验。 飞兆半导体公司的FSSD06的独特之处在于它允许应用设备中的处理器同时支持安全数字、SDIO和MMC标准,在多种便携式电子产品的设计中发挥重要作用。
  • STM32 CubeL4教程(四):SD/MMCSDIO结合HAL使
    优质
    本教程为STM32 CubeL4系列教学第四部分,详细介绍了如何通过HAL库将SD/MMC卡与SDIO接口相结合进行编程和应用开发。 在进行嵌入式开发过程中,经常会遇到SD卡驱动或扩展SDIO模块的情况,在ST提供的SD卡HAL标准库中常会看到“SDMMC”。为什么“SD”与“MMC”经常一起出现呢?同时,“SD”又与“SDIO”有何关系? 一、关于 SD/MMC/SDIO 的概念区分 MMC(MultiMediaCard)是一种用于固态非易失性存储的内存卡规范,它定义了诸如卡的形式、尺寸、容量、电气信号以及主机之间的通信协议等各个方面的内容。自1997年发布以来,基于不同的考量因素(如物理尺寸、电压范围、管脚数量、最大容量、数据位宽、时钟频率、安全特性等等),MMC规范已经进化出多种版本和类型。
  • Think-Swoole:Swoole ThinkPHP
    优质
    Think-Swoole是一款专为ThinkPHP框架设计的插件,旨在利用Swoole拓展ThinkPHP的功能,提供异步非阻塞网络通信支持,显著提升应用性能。 ThinkPHP Swoole 扩展 安装步骤: 按照Swoole官网的指示安装swoole扩展后,使用以下命令通过composer来安装think-swoole包。 ``` composer require topthink/think-swoole ``` 使用方法: 在命令行中启动HTTP服务端。 ``` php think swoole ``` 启动完成后,默认会在0.0.0.0:80运行一个HTTP Server,可以直接访问当前的应用。 swoole的相关参数可以在`config/swoole.php`文件里进行配置(具体参考该文件的内容)。 如果需要使用守护进程方式运行,建议采用supervisor来管理进程。
  • SD卡、TF卡、MMC卡及SDIO卡的技术文档资料.zip
    优质
    本资源包包含了关于SD卡、TF卡(Micro SD)、MMC卡以及SDIO卡的技术文档和规格书,适用于开发者和技术爱好者深入了解各种存储卡的规范与应用。 SD卡(Secure Digital Card)、TF卡(TransFlash Card或Micro SD卡)以及MMC卡(MultiMediaCard)和SDIO卡(Secure Digital Input/Output),是现代电子设备中广泛使用的存储介质,尤其在移动设备如智能手机、数码相机和平板电脑等产品上发挥着重要作用。这些卡片的设计与功能各有特点。 SD卡是一种基于闪存技术的可移动存储装置,由SanDisk、松下和东芝联合开发。它以容量大、体积小及速度快而著称,并且有多种规格,包括标准尺寸的SD卡、Mini SD卡以及Micro SD卡(即TF卡)。其中,TF卡主要用于小型设备,在通过适配器转换为其他形式后可以使用于不同类型的电子装置。 作为SD的小型化版本,TF卡由摩托罗拉和SanDisk共同研发。它能够扩展手机和平板电脑等移动设备的存储空间,并且随着技术进步不断优化性能,支持高速读写功能以满足现代应用需求。 MMC卡是最早的闪存类型之一,由Siemens与SanDisk合作开发而成。尽管其尺寸较小但市场占有率较低,现在主要用于某些嵌入式系统和较旧型号的产品中。 SDIO卡则在存储设备的基础上增加了额外的输入/输出能力,例如无线网络模块或GPS接收器等组件可通过此接口接入设备内部,从而大大提升了产品的多功能性与灵活性。 为了更好地理解和应用这些技术知识,可以从以下几个方面进行学习: 1. **接口规范**:了解包括物理层、电气特性和命令协议在内的SD卡标准文档是理解其工作原理的基础。 2. **数据手册**:掌握包含技术参数和功能特性等内容的数据手册对于硬件设计人员来说至关重要。 3. **CSD寄存器详解**:研究有关关键信息如存储容量与速度等级的Card Specific Data(CSD)注册表,有助于深入理解SD卡的各项指标。 4. **读写操作指南**:通过学习如何正确地进行数据读取和保存的操作流程来提升技能水平。 5. **注意事项汇总**:了解使用及设计过程中需特别注意的关键事项可以有效避免常见错误的发生。 6. **实际案例分析**:借鉴他人在实践中积累的经验与技巧,有助于快速掌握SD卡的相关知识并应用于具体项目中去。 通过上述资源的学习和实践操作,不仅可以全面理解SD卡的工作原理及其技术特性,在面对复杂应用场景时也能更加游刃有余地解决问题。这对于从事硬件设计、嵌入式系统开发或移动设备应用领域的工程师来说尤为重要且极具价值。
  • IDL实现ENVI
    优质
    本文章介绍了如何通过编程语言IDL来扩展遥感图像处理软件ENVI的功能,涵盖了IDL与ENVI集成的方法及应用实例。 用IDL代码实现ENVI中的功能扩展,例如相对辐射归一化、矩匹配相对辐射校正等功能。
  • STM32F4XX-SDIO-DMA-DRIVER: 兼容FatFs库的带DMA的STM32F4XX SDIO SD卡驱动程序
    优质
    这是一个为STM32F4XX系列微控制器设计的开源软件项目,提供带有DMA支持的SDIO接口SD卡驱动程序,并兼容FatFs文件系统库。 STM32F4xx-SDIO-DMA驱动程序兼容FatFs库的STM32F4xx具有DMA功能的SDIO SD卡驱动程序是基于STMicroelectronics原始SDIO驱动程序的一个改进版本,适用于STM32F4xx系列芯片上的即插即用DMA模式。某些板卡缺少CD引脚(卡检测),因此您需要在sdio_sd.c文件中注释掉以下定义以关闭SD卡预验证: #define SD_USE_DETECT_PIN 为了启用轮询模式而非DMA,请将以下定义添加到您的代码中: #define SD_POLLING_MODE 0x00000002
  • SD/MMC/CF存储卡修工具.zip
    优质
    这是一款用于修复和恢复损坏的SD、MMC及CF存储卡数据的实用软件工具包。包含多种修复功能,帮助用户解决卡片读取问题,挽救丢失或损坏的数据文件。 软件介绍:当你的电脑提示需要格式化存储卡时,可以使用这款工具进行修复。该界面友好且操作简单,适用于创见品牌的SD/MMC/CF卡,并经测试也可用于其他品牌的产品。它提供了两种格式选项:“优化的格式”和“完整格式”。
  • SDIO-SD卡资料.zip
    优质
    本资源包包含有关SDIO和SD卡的详细技术文档与应用指南,适用于开发者和技术人员学习、参考。 SDIO-SD卡.zip
  • SD/MMC 协议.pdf
    优质
    本资料深入探讨了SD/MMC协议,涵盖了存储卡的通信机制、数据传输和命令集等技术细节,适用于开发者与工程师参考学习。 JEDEC 标准和出版物包含通过 JEDEC 董事会审核并通过法律团队最终批准的材料。
  • STM32 SD卡读写——使SDIO接口
    优质
    本教程详细介绍如何通过STM32微控制器的SDIO接口实现SD卡的读写操作,涵盖初始化、数据传输和错误处理等关键步骤。 STM32 SD卡读写技术通过SDIO(Secure Digital Input Output)接口实现微控制器与SD卡之间的数据交换,在物联网设备、便携式电子设备及工业控制系统中广泛应用。 SDIO是一种扩展了传统SPI和MMC功能的高速接口,支持双向数据传输。它拥有多个命令线和数据线,并能根据所使用的SD卡类型以及STM32硬件配置实现4bit或8bit的数据宽度,从而达到更高的数据传输速率。 1. **SD卡协议基础**:理解不同版本(如SDSC、SDHC及SDXC)的地址空间与数据格式是进行STM32 SD读写的基础。 2. **STM32 SDIO外设配置**:该微控制器系列内置了专用的SDIO硬件,用于处理命令和响应,并支持高速的数据传输。 3. **初始化步骤**:在执行任何操作之前,需要通过SDIO接口对SD卡进行一系列的初始化设置。这包括设定工作电压、发送GO_IDLE_STATE命令、OCR检查以及选择卡片等流程。 4. **命令与响应机制**:STM32利用SDIO发出各种指令给SD卡,并接收其回应。常见的回应类型有R1至R7,理解这些代码对于正确处理操作至关重要。 5. **数据传输方式**:可以通过块或连续多块模式进行读写操作,在此之前需先设定好数据长度和宽度等参数。 6. **中断与DMA应用**:为提高效率可以利用STM32的中断机制来监控事件,并使用直接内存访问(DMA)技术实现快速且无CPU干预的数据传输。 7. **错误处理策略**:实际操作中可能会遇到诸如命令失败、数据校验错等问题,因此需要设计有效的故障检测与应对措施。 8. **安全性和电源管理**:在存储敏感信息时需确保通信的安全性,并通过适当的电源控制来优化功耗效率。 综上所述,STM32利用SDIO接口对SD卡进行读写操作涉及众多技术细节和步骤。掌握这些知识对于开发基于该微控制器的嵌入式系统至关重要。实践中可参考ST官方提供的库文件及示例代码以适应具体应用需求并作出相应调整优化。