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EMMC和SD卡各版本协议

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简介:
本文介绍了EMMC和SD卡的不同版本协议,包括它们的功能特性、性能参数及应用场景,帮助读者全面了解两者之间的区别与联系。 1. EMMC4.51官方中文协议 2. EMMC5.1官方中文协议 3. EMMC4.41英文协议 4. SD2.0协议标准完整版 5. SD3.0协议标准完整版 6. SD4.0协议标准完整版

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  • EMMCSD
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    本文介绍了EMMC和SD卡的不同版本协议,包括它们的功能特性、性能参数及应用场景,帮助读者全面了解两者之间的区别与联系。 1. EMMC4.51官方中文协议 2. EMMC5.1官方中文协议 3. EMMC4.41英文协议 4. SD2.0协议标准完整版 5. SD3.0协议标准完整版 6. SD4.0协议标准完整版
  • eMMC官方PDF文档
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    本资料集合了eMMC协议不同版本的官方PDF文档,为用户提供全面的技术规范和更新信息,适用于硬件工程师及嵌入式系统开发者。 eMMC协议的各个版本官方文档包括4.4、4.41、4.5、4.51、5.0、5.01以及5.1。
  • 6.0SD(2018年)
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    6.0版SD卡协议于2018年发布,旨在提升存储卡的数据传输速度和稳定性,支持更高效的文件读取与写入操作,广泛应用于各类便携式电子设备中。 在网上找到了最新的SD卡协议资料,欢迎硬件开发人员下载使用,希望对大家有所帮助。
  • SD(中文
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    《SD卡协议》提供全面详细的规范说明,适用于开发与SD卡兼容的产品。本书包含各种类型的SD存储卡技术细节及应用指南,旨在帮助开发者和工程师深入了解并有效运用SD标准。 SD卡协议是一种广泛应用于移动设备、数码相机和个人电脑领域的存储卡标准,其全称是Secure Digital (SD) 协议。中文版的SD卡协议文档对于理解和开发与SD卡相关的硬件和软件至关重要。这份协议详细阐述了技术规格、通信协议、命令集以及错误处理机制等核心内容。 一、SD卡结构与类型 SD卡的基本结构包括存储介质、控制器和接口电路。根据容量和性能的不同,SD卡分为几种类型:标准的SD卡(最大支持2GB)、高容量的SDHC(High Capacity)和支持更大量级数据传输的SDXC(Extended Capacity)。其中,SDHC支持32GB至64GB的数据存储空间,而SDXC则可以达到超过2TB以上的存储能力。 二、物理接口 SD卡使用串行接口,并采用SPI或MMC模式和更高性能的Ultra High Speed (UHS) 总线接口。该接口包括电源线路、数据传输线(通常为四条:CMD、DAT0至DAT3,但部分模式下仅用到CMD和DAT0)、时钟信号及选择信号等组成部分。例如,在高速模式如UHS-I中通过提高时钟频率和优化的信号处理来增强数据传输速度。 三、命令集 SD卡协议定义了一套完整的命令集,包括读写操作、状态查询以及安全控制等功能。举例来说,ACMD(Application Command)用于扩展标准命令的功能,并且CMD55与ACMDxx组合使用以执行特定应用的指令。 四、数据传输 在数据传输过程中采用NRZI编码方式,该过程由Start Bit、Data Bits、CRC7和End Bit组成,在突发模式下允许连续发送多个块的数据来提高效率。 五、错误检测与纠正 SD卡协议包含有错误检测机制如CRC校验以确保数据的完整性和部分高级别卡片支持ECC(Error Correction Code)技术,能够识别并修复数据中的错误,从而提升数据的安全性。 六、安全性 SD卡协议还涵盖了安全措施方面,例如卡片锁定功能、访问权限控制和版权保护等手段来防止未经授权的数据访问或复制行为的发生。 七、电源管理 SD卡支持多种电压标准(如3.3V及1.8V),以适应不同设备的电力需求。此外,该协议规定了低功耗模式,在非活动状态下允许卡片进入节能状态从而降低能耗。 八、状态与事件报告 通过响应码,SD卡可以汇报当前的状态信息(例如忙碌或错误等)。同时还可以利用中断信号通知主机特定事件的发生情况,比如数据传输完成或者出现异常状况时的提示功能。 九、扩展与兼容性 随着技术的进步与发展,SD卡协议也不断更新改进,并推出了支持多种外设接口如Wi-Fi模块和GPS接收器等功能的SDIO(Secure Digital Input Output)版本。同时保持向后兼容特性使得新版本卡片能够在旧版读卡设备上正常工作。 总之,掌握中文版SD卡协议对于从事相关硬件设计、驱动程序开发或系统集成工作的IT技术人员来说是非常重要的,它能够帮助更好地理解并充分利用SD卡的各项功能特点。
  • SD物理层(四个
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    SD卡物理层协议涵盖了SD卡不同版本的基础通信机制和电气特性规范,包括最新的技术更新和发展。 该资源包含SD卡的官方技术资料,内有四个版本的SD卡物理层协议。
  • SD3.0
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    SD卡3.0协议是SD协会发布的标准之一,旨在提升SD卡的数据传输速度和兼容性,满足日益增长的多媒体存储需求。 SD卡协议3.0,还可以。仅请参考。
  • SDSPISD通信详解
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    本文详细解析了SD卡通过SPI接口及遵循的SD通信协议工作原理与应用技巧,旨在帮助读者深入了解其内部机制。 SD卡(Secure Digital Card)是一种广泛应用在移动设备、数码相机和其他便携式设备中的数据存储媒介。SPI(Serial Peripheral Interface)和SD通信协议是两种与SD卡交互的不同方式,各自具有不同的特点及应用场景。 **SPI协议简介** SPI是一种同步串行接口,通常用于微控制器与各种外围设备之间的数据传输。它包括四个基本信号线:主设备输入从设备输出(MISO)、主设备输出从设备输入(MOSI)、时钟(SCLK)和芯片选择(CS或SS)。SPI协议允许一个主设备控制多个从设备,并支持全双工或半双工通信模式。 **SD卡通信协议** SD卡的通信协议用于实现主机系统与SD卡之间的高速数据交换。该协议包括两种主要模式:SD模式和MMC模式。在SD模式下,提供了1位和4位总线宽度选项,同时存在CMD(命令)和DAT(数据)线路。使用4位模式可以显著提升传输速度,并且包含CRC校验、错误处理以及电源管理等机制,确保数据交换的可靠性和效率。 **SPI模式下的SD卡通信** 当通过SPI接口与SD卡交互时,通常会牺牲一些性能以换取更简单的硬件连接需求。在这种模式下,仅使用了MOSI、MISO、SCLK和CS四条线进行操作。命令及数据均通过这两根数据线路串行传输;SCLK提供同步的时钟信号,而CS用于选择特定的SD卡设备。SPI接口在该场景中支持单线工作方式,并不包括4位总线配置选项,因此其传输速率相对较低,适用于资源有限或对速度要求不高的应用环境。 **SD卡初始化过程** 无论是采用SPI模式还是SD标准通信协议与SD卡进行交互时,在开始任何数据交换之前都需要先完成一系列的初始化步骤。这一步骤中,主机发送命令以识别具体的SD卡类型及其容量(如SDSC、SDHC或SDXC)以及工作电压等关键信息;随后,根据这些参数配置好之后,才能正式进入正常的工作模式。 **数据传输** 在SPI模式下执行的数据交换通常是以块为单位进行的。每个这样的数据单元包含512字节的信息量。主机发送相应的读写命令后等待SD卡设备作出响应动作:对于读取操作来说,SD卡会通过MISO线路向主控制器返回所需的数据;而对于写入操作,则需要由主控端利用MOSI线路将新信息传递给目标存储介质。 **总结** SPI模式下的SD卡通信协议适用于资源有限或对传输速度要求不高的应用场合。尽管该接口的性能表现相对较低,但其设计简单且容易实现。相比之下,标准SD通信协议则提供了更加快速的数据交换速率以及更为复杂的错误检测机制,更适合于高性能设备的应用需求。理解这两种协议的工作原理及相互作用对于嵌入式系统开发者而言至关重要,这有助于他们根据具体项目的要求选择合适的接口并优化整个系统的性能表现。
  • EMMC的中文
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    《EMMC协议的中文版本》是一份将嵌入式多媒体存储卡(eMMC)相关国际标准和技术规范翻译成中文的文档,便于国内工程师和开发者理解和应用。 EMMC协议中文版PPT是学习EMMC协议的便捷资源,方便查阅各种参数。
  • EMMC的中文
    优质
    《EMMC协议的中文版本》提供了一套全面解释和详细说明嵌入式多媒体存储卡(eMMC)标准及其应用规范的中文指南,便于国内工程师和技术人员理解和实施。 EMMC(嵌入式多媒体卡)协议版本4.5提供了一系列针对移动设备的存储解决方案标准。该协议详细规定了eMMC接口的工作方式、性能参数以及与主机系统的交互规则,旨在确保不同制造商生产的eMMC产品能够兼容并实现高效的数据传输和管理功能。 此版协议在前一版本基础上进行了多项改进,包括提升数据读写速度、增强错误校正机制及优化电源管理模式等。这些更新不仅提高了存储设备的可靠性和稳定性,还为移动计算平台带来了更高的性能水平与更长的电池续航能力。
  • JDEDC EMMC的中文
    优质
    本资料为JDEDC EMMC协议的官方文档翻译版,提供给不熟悉英文技术文档的用户参考。详细解释了嵌入式多媒体卡(EMMC)的工作原理、功能及应用规范,适用于电子工程和计算机科学领域的专业人士和技术爱好者。 本段落档全面定义了e•MMC电气接口及其环境与处理,并提供了设计指导。此外,还提供了一套工具箱,包括宏函数和算法以减少设计成本。