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大气层V0.9.4整合包(SD卡文件).rar

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简介:
这是一个版本为0.9.4的大气层模组整合包,适用于《我的世界》游戏,并特别优化以支持SD卡安装。 switch 大气层0.9.4整合包适用于SD卡使用。解压后将文件复制到SD卡上即可操作,内含所需全部文件,安装步骤简单。

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  • V0.9.4SD).rar
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    这是一个版本为0.9.4的大气层模组整合包,适用于《我的世界》游戏,并特别优化以支持SD卡安装。 switch 大气层0.9.4整合包适用于SD卡使用。解压后将文件复制到SD卡上即可操作,内含所需全部文件,安装步骤简单。
  • v0.12.0.rar
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    《大气层整合包》v0.12.0是一款集合了多种模组的 Minecraft 修改版整合包,旨在为玩家提供一个更加丰富和有趣的游戏体验。此版本进行了多项优化与更新,修复了一些已知问题,并增加了新的游戏内容。下载后请确保正确安装相关模组以获得完整功能。 大气层v0.12.0整合包.rar
  • SD读写测试(SPI_FATFS).rar - SD FATFS SPI 操作
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    本资源提供SD卡在SPI模式下的FAT文件系统操作测试程序,适用于评估SD卡读写性能和兼容性问题。包含文件操作示例代码及详细说明文档。 SD卡读写文件(SPI_FATFS)测试
  • Switch-11.0.1M.17.1含特斯拉第一版.zip
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    这是一个针对Nintendo Switch模拟器的大气层整合包,版本为11.0.1 M.17.1,包含特斯拉插件的第一版功能,方便玩家体验原汁原味的Switch游戏。 Switch-11.0.1大气层整合包M.17.1自带特斯拉第一版,感谢制作者刺心。
  • Switch更新(0814)
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    本简介介绍了如何在Nintendo Switch上进行大气层文件的更新方法和步骤,帮助用户解决相关问题或优化设备性能。日期标注为2023年08月14日版本。 用于任天堂Switch的大气层系统安全文件。
  • FPGA上的SD代码示例RAR
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    本RAR文件包含一系列用于FPGA设计的SD卡操作代码示例,旨在帮助开发者实现数据读取、写入等功能,适用于学习和项目开发。 该压缩包包含三个完整的工程:一个是基于Verilog的SD卡实例,另一个是我自己编写过的示例代码。这些项目都可以直接在开发板上运行。如果遇到任何问题,请随时联系我寻求帮助!
  • STM32F4 SD系统
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    简介:STM32F4系列微控制器结合SD卡实现文件系统的应用,提供大容量存储解决方案,适用于数据记录、媒体播放等多种场景。 STM32F4系列是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一种高性能ARM Cortex-M4内核微控制器,在各种嵌入式系统设计中有广泛应用。本段落将详细介绍如何在STM32F4上实现SD卡文件系统的开发,重点在于使用SDIO传输方式和FAT文件系统。 首先,我们要了解的是STM32F4与SD卡之间的通信接口——即SDIO(Secure Digital Input Output)。它是SD协议的一部分,支持设备以高速度进行数据交换。在STM32F4中,这一功能通常由内置的SDIO控制器来管理,并且该控制器能够兼容包括标准、高容量以及扩展容量在内的多种类型SD卡。为了使这些硬件资源正常工作,需要初始化相关的GPIO引脚和时钟设置,并确保中断处理机制被正确配置。 接下来是构建基于FAT文件系统的环境于STM32F4之上。这里我们推荐使用ChaN开发的FatFs库,这是一个轻量级且易于移植到不同平台上的解决方案,支持多种操作系统下的读写操作。具体来说,在集成该库至应用程序中时,会用到如f_mount、f_open、f_read及f_write等API来执行文件系统相关任务。 以下是几个关键步骤: 1. 初始化SD卡:通过发送一系列命令(例如CMD0重置、CMD8版本检查、ACMD41电压协商和CMD7选择卡)进行。 2. 确定活跃分区:如果使用的是多分区的SD卡,需要定位到正确的FAT文件系统所在的那个区域。 3. 配置FatFs库参数:根据实际需求调整工作区大小及扇区尺寸等设置。 4. 挂载逻辑驱动器至FatFs上:通过调用f_mount函数来完成这一操作。 5. 执行文件读写任务:利用上述提到的API实现对SD卡内数据的操作功能。 6. 错误处理机制建立:确保每次执行完相关指令后都能检查返回状态,以便及时发现并解决问题。 在Keil开发环境中使用时,请将FatFs源代码库添加至项目中,并设置好包含路径与编译选项。同时也要保证程序能够正确地响应中断服务例程,因为SDIO通信往往依赖于中断来处理数据传输完成等事件。 最后,在名为“STM32f4_SDIO_SDcard_FAT”的压缩包内可能会包括以下文件: 1. `stm32f4xx_hal_sd.c`:包含用于控制SD卡的HAL库源代码及头文件。 2. `fatfs_conf.h`:FatFs配置文件,用户可以根据需要调整其中的各项参数设置。 3. `diskio.c`:实现与底层存储介质交互功能的驱动程序,这里对应的就是针对SDIO接口的定制化版本。 4. `ff_gen_drv.c`:FatFs通用驱动器代码,用于将特定于硬件层面上的访问请求转换为高层抽象操作以供文件系统调用。 5. 示例源码:可能包括主函数以及其他辅助性文件,演示如何结合使用SDIO接口与FAT文件系统。 以上就是关于在STM32F4上通过SDIO实现对SD卡读写支持的基本步骤和所需资源。务必进行充分的调试测试以确保整个系统的稳定性和可靠性。
  • RT-Thread结STM32F407VE、ESP8266和SD,实现网络下载并存储SD
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    本项目基于RT-Thread操作系统,采用STM32F407VE为主控芯片,搭配ESP8266模块进行网络连接,并通过SD卡扩展存储空间,实现了从互联网下载文件并将数据安全保存到SD卡的功能。 本段落将详细介绍如何使用RTThread操作系统、STM32F407VE微控制器、ESP8226 Wi-Fi模块以及SD卡实现从网络下载文件并存储到SD卡上的流程。此项目涵盖了嵌入式系统开发中的多个重要方面,包括网络通信、文件系统的管理及硬件接口的控制。 RTThread是一个开源且轻量级的操作系统,具备强大的实时性特征,并适用于多种类型的设备。在STM32F407VE上运行RTThread可以提供稳定的时间响应和丰富的软件服务如任务调度、互斥锁以及信号量等,从而为应用程序提供了良好的执行环境。 STM32F407VE是由意法半导体(STMicroelectronics)开发的高性能ARM Cortex-M4微控制器,内部集成了浮点单元(FPU),适合处理复杂的计算需求。该设备拥有丰富的外设接口如SPI、I2C和USB等,方便与ESP8226及SD卡通信。 ESP8226是一款低成本且低功耗的Wi-Fi模块,支持STA(Station)模式和AP(Access Point)模式,并能够实现TCP/IP协议栈。在本项目中,该模块作为STM32的网络接口设备使用,用于连接互联网并发起HTTP请求以下载所需文件。 SD卡是一种常用的存储介质,在嵌入式系统中有广泛应用。通常情况下,我们通过SPI或SDIO接口与之进行通信,并且需要一个如FATFS这样的文件系统来读写文件和管理目录结构。 实现该功能的步骤如下: 1. **配置RTOS**:在STM32F407VE上初始化RTThread,创建必要的任务及资源,例如网络任务和SD卡相关的任务。 2. **建立网络连接**:通过SPI接口与ESP8226模块相连,并将其设置为STA模式以接入指定的Wi-Fi网络。 3. **HTTP下载操作**:编写代码用于发送GET请求至服务器并获取文件内容。这可能涉及到解析HTTP响应头和确认文件大小等步骤。 4. **SD卡初始化**:利用RTThread提供的驱动程序来启动SD卡,确保它可以正确地读写数据。如果使用FATFS系统,则还需要挂载相应的文件系统。 5. **存储下载的文件**:在接收到HTTP的数据流时将其保存到指定位置上的SD卡中。为了防止数据丢失,可能需要实现缓冲区管理以及错误处理机制。 6. **显示进度与异常处理**:展示当前下载进度,并针对网络中断或SD卡写入失败等问题进行适当的异常处理。 7. **完成并释放资源**:在文件成功下载后关闭相关文件和释放所有占用的资源,如网络连接及文件句柄等。 在整个过程中需要注意诸如内存管理、错误恢复策略以及SD卡容量限制等因素。此外还可以考虑通过多线程或分块下载等方式来优化数据传输速度。 通过此设计可以构建一个实用系统用于从互联网下载并存储到本地SD卡上的文件,为物联网应用提供了便利的数据获取和保存方式。这个项目不仅有助于开发者更好地理解RTOS的使用方法,还涵盖了嵌入式系统的网络通信、存储管理等多个关键领域。
  • SD、MMC、SDIO及TF资料SDV1.0和V2.0协议、读写规范与中数据手册(共26份
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    本资料包汇集了SD卡、MMC卡、SDIO卡及TF卡的相关文档,包括SD卡V1.0和V2.0的协议标准、读写规定以及详尽的数据手册,共计26份文件。 SD卡、MMC卡、SDIO卡以及TF卡是常见的存储卡类型,在移动设备、数码相机及多媒体播放器等领域广泛应用,并在这些电子设备中承担着数据存储的重要职责。 本资料合集详细介绍了从V1.0到V2.0的SD卡协议,包括读写规范和接口规范等信息。这有助于深入了解其工作原理和技术细节。 - **SD卡协议**:Secure Digital Memory Card(SD卡)是一种非易失性存储设备,遵循特定通信标准。自早期基础版本V1.0以来,至V2.0引入了更高的传输速率及更大的容量支持。该协议定义了卡片与主机间的交互方式,涵盖命令结构、数据交换流程以及错误处理机制等关键方面。 - **MMC卡**:MultiMediaCard(MMC)是另一种通用存储格式,在物理尺寸和电气特性上类似于SD卡,但采用不同的通信标准。尽管在早期设备中较为常见,但由于SD卡的普及而逐渐减少使用量。 - **SDIO卡**:Secure Digital InputOutput(SDIO)卡除了具备数据存储功能外,还支持多种输入输出接口扩展,能够集成Wi-Fi、蓝牙等无线模块。这类卡片广泛应用于嵌入式系统和移动设备中,因其允许单一插槽实现多样化功能而备受青睐。 - **TF卡**:即Micro SD卡,是SD卡的一个小型化版本,在手机和平板电脑等紧凑型设备中有广泛应用。通过适配器可以将TF卡转换为标准尺寸的SD卡,并在不同类型的硬件上使用。 - **读写规范和接口定义**:这些规范详细说明了如何高效且安全地访问存储于SD卡上的数据,包括传输速度、错误检测与修复机制以及电源管理等方面。同时,还规定了卡片与主机系统之间的物理连接及电气特性标准,确保稳定高效的通信体验。 这份资料合集包含26个文档文件,全面覆盖上述所有主题内容,适合电子工程师、软件开发者以及其他对存储技术感兴趣的用户参考学习。通过深入研究这些材料可以掌握SD卡系列的工作机制,并能够设计优化与之相关的硬件和软件系统以提升设备性能。