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SD4.0协议标准的完整版汉语翻译

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简介:
本资料提供了SD 4.0协议标准的完整汉化版本,旨在为中文技术社区和开发者提供易于理解的技术规范参考,助力相关硬件产品的设计与开发。 ### SD 4.0协议标准概述 #### 一、SD 4.0协议标准简介 SD 4.0是SD卡协会发布的最新版本之一,在原有基础上增加了许多新特性,旨在满足日益增长的数据存储需求。每个版本都针对特定的需求进行了改进和完善。 #### 二、历史版本及其变更要点 ##### 2000年3月22日 第1版(草案) - **主要内容**:作为SD卡协议的基础版本,定义了基本结构和通信协议。 - **目标**:为后续发展奠定基础。 ##### 2001年4月15日 第1.1版 - **主要内容**:正式发布并修正和完善了第1版的内容。 - **目标**:提供稳定的SD卡标准供业界使用。 ##### 2004年10月15日 第2版 - **主要内容**: - 新增CMD6(功能切换命令),以及新的保留命令CMD34到CMD37、CMD50和CMD57。 - 引入高速模式,最高读写速度可达25MB/s。 - 增加电子商务及厂商自定义命令。 - **目标**:提高SD卡性能与功能性以适应更多应用场景。 ##### 2006年5月9日 第3版 - **主要内容**:补充解释第1.1版,并引入高容量SD卡(最大可达32GB)的定义。 - **目标**:支持更大容量存储,满足市场对大容量的需求。 ##### 2009年4月16日 第4版 - **主要内容**: - 物理层版本升级至2.00。 - 支持扩展容量卡(SDXC)和超高速I (UHS-I) 接口。 - 更新速度等级规范,并新增Set Block Count命令(CMD23)。 - **目标**:进一步提升SD卡的速度与容量,满足高清视频等应用需求。 ##### 2010年2月18日 第4.1版 - **主要内容**: - 补充和完善第4版的内容和图表。 - 明确说明SPI模式下的最大电流、CMD15命令及速度等级等方面的规定。 - **目标**:细化并优化SD卡协议,提高其可实施性和稳定性。 ##### 2011年5月30日 第5版 - **主要内容**: - 支持UHS-II接口以显著提升数据传输速度。 - 引入功率消耗和限制机制,并在附录中增加主机电源网络的描述。 - 物理层版本更新至3.01。 - **目标**:通过引入UHS-II实现更高的数据传输效率,同时优化功耗管理。 #### 三、关键技术点分析 - **CMD6(功能切换命令)**:用于控制SD卡的功能组,在不同功能间进行切换,适用于需要高级功能的应用场景。 - **高速模式**:支持最高25MB/s的读写速度,显著提升数据传输效率。 - **高容量SD卡**:第3版发布后最大存储量从几GB扩展到32GB,极大推动了数码相机等设备的发展。 - **UHS-I/UHS-II接口**:UHS-I将最高数据速率提高至104MB/s,而UHS-II则翻倍达到208MB/s。这些高速接口的引入显著改善SD卡在高分辨率视频录制等方面的表现。 - **功率消耗与限制机制**:为更好地管理功耗,第5版引入了相关机制以延长移动设备电池寿命。 - **主机电源网络描述**:增加对主机电源网络的相关说明,对于设计支持SD卡的主机设备非常关键。 #### 四、结论 SD 4.0协议标准标志着SD技术进入了一个新的发展阶段。通过对不同版本变更点的分析可以看出,协会持续推动技术进步,不仅提升了数据传输速度还增加了大容量存储的支持。这些改进对满足当前数字时代高效的数据存储需求至关重要。对于开发者来说,理解这些关键技术有助于更好地利用SD卡功能开发更优质的产品。

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    本资料提供了SD 4.0协议标准的完整汉化版本,旨在为中文技术社区和开发者提供易于理解的技术规范参考,助力相关硬件产品的设计与开发。 ### SD 4.0协议标准概述 #### 一、SD 4.0协议标准简介 SD 4.0是SD卡协会发布的最新版本之一,在原有基础上增加了许多新特性,旨在满足日益增长的数据存储需求。每个版本都针对特定的需求进行了改进和完善。 #### 二、历史版本及其变更要点 ##### 2000年3月22日 第1版(草案) - **主要内容**:作为SD卡协议的基础版本,定义了基本结构和通信协议。 - **目标**:为后续发展奠定基础。 ##### 2001年4月15日 第1.1版 - **主要内容**:正式发布并修正和完善了第1版的内容。 - **目标**:提供稳定的SD卡标准供业界使用。 ##### 2004年10月15日 第2版 - **主要内容**: - 新增CMD6(功能切换命令),以及新的保留命令CMD34到CMD37、CMD50和CMD57。 - 引入高速模式,最高读写速度可达25MB/s。 - 增加电子商务及厂商自定义命令。 - **目标**:提高SD卡性能与功能性以适应更多应用场景。 ##### 2006年5月9日 第3版 - **主要内容**:补充解释第1.1版,并引入高容量SD卡(最大可达32GB)的定义。 - **目标**:支持更大容量存储,满足市场对大容量的需求。 ##### 2009年4月16日 第4版 - **主要内容**: - 物理层版本升级至2.00。 - 支持扩展容量卡(SDXC)和超高速I (UHS-I) 接口。 - 更新速度等级规范,并新增Set Block Count命令(CMD23)。 - **目标**:进一步提升SD卡的速度与容量,满足高清视频等应用需求。 ##### 2010年2月18日 第4.1版 - **主要内容**: - 补充和完善第4版的内容和图表。 - 明确说明SPI模式下的最大电流、CMD15命令及速度等级等方面的规定。 - **目标**:细化并优化SD卡协议,提高其可实施性和稳定性。 ##### 2011年5月30日 第5版 - **主要内容**: - 支持UHS-II接口以显著提升数据传输速度。 - 引入功率消耗和限制机制,并在附录中增加主机电源网络的描述。 - 物理层版本更新至3.01。 - **目标**:通过引入UHS-II实现更高的数据传输效率,同时优化功耗管理。 #### 三、关键技术点分析 - **CMD6(功能切换命令)**:用于控制SD卡的功能组,在不同功能间进行切换,适用于需要高级功能的应用场景。 - **高速模式**:支持最高25MB/s的读写速度,显著提升数据传输效率。 - **高容量SD卡**:第3版发布后最大存储量从几GB扩展到32GB,极大推动了数码相机等设备的发展。 - **UHS-I/UHS-II接口**:UHS-I将最高数据速率提高至104MB/s,而UHS-II则翻倍达到208MB/s。这些高速接口的引入显著改善SD卡在高分辨率视频录制等方面的表现。 - **功率消耗与限制机制**:为更好地管理功耗,第5版引入了相关机制以延长移动设备电池寿命。 - **主机电源网络描述**:增加对主机电源网络的相关说明,对于设计支持SD卡的主机设备非常关键。 #### 四、结论 SD 4.0协议标准标志着SD技术进入了一个新的发展阶段。通过对不同版本变更点的分析可以看出,协会持续推动技术进步,不仅提升了数据传输速度还增加了大容量存储的支持。这些改进对满足当前数字时代高效的数据存储需求至关重要。对于开发者来说,理解这些关键技术有助于更好地利用SD卡功能开发更优质的产品。
  • HDMI中文文,
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    本资料提供HDMI协议的完整中文翻译版本,便于读者深入了解高清多媒体接口的技术规范和工作原理。 ### HDMI协议中文版本知识点概述 #### 一、HDMI系统架构 HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于传输高清数字音视频信号的技术标准,能够同时传送音频和影像数据,最高数据传输速度为18Gbps(2.25GB/s)。该技术主要由Source(源设备)和Sink(接收设备)两部分组成。其中,源设备是指发送高清音视频信号的装置,如蓝光播放机、电脑、游戏主机等;而接收设备则是指接受这些信号并进行显示的装置,例如电视或显示器。 在HDMI系统中,一个确定的设备可以配备多个HDMI输入和输出端口。每个输入应遵循所有HDMI接收器的规定,而每一个输出则需遵守相应的发射器规则。这种设计使得HDMI具备了灵活连接的能力,并支持各种设备之间的互连互通。 #### 二、TMDS技术 HDMI采用了一种名为TMDS(过渡最小化差分信号)的技术来实现高速的数据传输能力。这是一种高效且抗干扰能力强的传输方式,通过将模拟信号转换为数字形式并通过三个独立通道进行发送,确保了数据在快速传输的同时保持高质量。 #### 三、视频信号传输 HDMI支持多种分辨率的视频信号传送,包括但不限于标清、高清及超高清等格式。它还兼容各种色彩空间和深度标准,如sRGB、YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 和 4:2:0。此外,HDMI也支持深色模式、HDR(高动态范围)等多种高级显示技术,以满足不同场景下的需求。 #### 四、音频信号传输 同样地,HDMI还能够同时传送多声道数字音频数据流,包括杜比数字、DTS和LPCM等格式。这种特性使得用户无需额外的线缆即可实现高清视频与高质量音效的同时播放,从而简化了连接过程并提高了使用的便捷性。 #### 五、控制与配置 为了更好地管理及调整相连设备的功能设置,HDMI协议中包含了一些重要的控制系统,如CEC(消费电子控制器)和EDID(扩展显示标识数据)。其中,CEC允许用户通过单一遥控器对多个链接的设备进行操作;而EDID则提供了关于显示器规格的具体信息,使源装置能够根据最佳表现来调整视频输出参数。 #### 六、内容保护 HDMI还提供了一系列的内容安全机制,例如HDCP(高带宽数字内容保护),以确保数字媒体在传输过程中的安全性,并防止非法复制或盗版行为的发生。 #### 七、其他补充信息 除了上述核心元素外,HDMI协议还包括了关于中继器、连接类型、与DVI接口的兼容性以及深色模式附加细节等内容。例如: - **中继器**:介绍了使用中继设备延长HDMI信号传输距离的方法。 - **连接类型**:详细说明了几种不同类型的HDMI端口,包括Type A和Type B等。 - **与DVI接口的兼容性**:由于在物理层面上存在相似之处,因此可以通过适配器实现一定程度上的互换使用。 - **深色模式附加细节**:解释了色彩深度提升所带来显示效果改进的具体内容。 - **色域相关元数据**:讨论了如何通过添加特定信息改善颜色的表现力和准确性。 - **视频缩放自动配置**:介绍了用于优化图像比例的自动调整功能。 - **3D视频格式扩展**: 探讨支持的不同3D视频标准,包括帧顺序、场交替等。 综上所述,HDMI协议不仅定义了一种高效的音视频传输方法,还涵盖了广泛的控制选项及安全措施等内容,从而为用户提供更便捷高效且安全的高清多媒体体验。
  • SD 2.0
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    SD 2.0协议标准完整版是一份详尽的技术文档,涵盖了最新的SD卡技术规范和性能要求,为开发者提供了全面的设计指导和支持。 本段落全面介绍了SD卡的协议,适合希望深入了解SD卡开发的技术人员或对此感兴趣的读者阅读。
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    《802.11ay协议标准(2021年完整版)》全面解析了最新的Wi-Fi技术规范,特别针对毫米波频段的高速无线通信进行了详细阐述。 802.11ay 是官方发布的完整版协议(2021年)。
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    这份文档包含了SD 4.0协议标准的第一到第六章节的完整中文翻译版本,为技术爱好者和专业人士提供了深入了解SD卡最新规范的机会。 SD4.0协议标准完整版第1至6章的中文翻译,可供软件和硬件开发参考。
  • LACP链路聚合
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    《LACP链路聚合标准协议翻译》一书详细解析了IEEE 802.1AX-2014 LACP标准协议,深入浅出地介绍了链路聚合控制协议的工作原理及其应用实践。 LACP(链路聚合控制协议)是一种标准的IEEE协议,用于实现以太网交换机之间的动态链路汇聚。它允许网络设备自动地创建、管理和删除基于多个物理以太网链路的逻辑链路集合,从而提高带宽和提供冗余功能。 简而言之,LACP通过在多条物理连接之间协商并形成一个聚合组来增强网络性能与稳定性。该协议遵循IEEE 802.1AX标准,并能自动检测对端设备是否支持LACP以及配置相应的链路汇聚组(LAG)。
  • DisplayPort (DP) 1.4 - 中文(双页
    优质
    本书为《DisplayPort (DP) 1.4协议标准》的中文翻译版本,采用双页对照形式,便于读者快速理解并参考英文原文。 机器翻译的准确性有时不太理想,但如果是免费服务的话可以将就使用。另外,建议打开PDF文件时采用双页并排显示模式,这样效果会比较好。
  • SDIO 2.0本.pdf
    优质
    本资料深入解析了SDIO 2.0协议标准的全部内容,为开发者和工程师提供了详尽的技术指导与规范说明。 SD 存储卡是一种新型音视频电子存储设备,旨在满足安全、容量、性能以及环境需求。它包含一种内容保护机制,符合 SDMI 标准,并且具有更快的速度和更大的存储空间。 SD 卡的安全系统采用双向认证及“新密码算法”来防止未经授权的使用。用户也可以对其数据进行非受控访问。此外,SD 卡支持基于 ISO-7816 等常用标准的第二套安全机制,这使得 SD 卡能够连接到共用网络和其他系统中,并用于移动电子商务和数字签名的应用。 除了普通的 SD 存储卡外,还有 SDIO(Secure Digital Input Output)卡。SDIO 卡规范在单独的一份文件“SDIO Card Specification”中定义并由 SD 协会提供。该规范描述了不同输入输出单元与 SD 主机之间的接口,并且可以包含存储功能和 IO 功能。 SDIO 卡的存储部分完全兼容标准的 SD 存储卡,而其整体设计基于并且兼容于后者,在机械、电气、电源供应、信号以及软件方面都是一致的。SDIO 卡的设计目的是为了在低功耗情况下实现高速数据读写功能,并且当一个 IO 单元被插入非支持 SDIO 的主机时不会造成物理损害或设备和软件中断,而是会被简单地忽略掉。 一旦将此卡插到一个兼容于 SDIO 规范的主控中,则会按照带有扩展规范描述的方法进行检测。