КомпактФлэш
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( июль 2019 г. ) |
Тип носителя | запоминающего устройства Формат |
---|---|
Кодирование | Различные файловые системы |
Емкость | |
Разработано | СанДиск |
Размеры |
|
Масса | 10 грамм (типично) |
Использование | Цифровые камеры и другие устройства хранения данных |
Расширено с | PCMCIA/ПК-карта |
CompactFlash ( CF ) — это с флэш-памятью, запоминающее устройство большой емкости используемое в основном в портативных электронных устройствах. Формат был указан, и устройства впервые были произведены SanDisk в 1994 году. [3]
CompactFlash стал одним из самых успешных из первых форматов карт памяти, превзойдя Miniature Card и SmartMedia . Последующие форматы, такие как MMC / SD , различные форматы Memory Stick и xD-Picture Card, представляли собой жесткую конкуренцию. Большинство этих карт меньше CompactFlash, но предлагают сопоставимую емкость и скорость. Собственные форматы карт памяти для использования в профессиональном аудио и видео, такие как P2 и SxS , быстрее, но физически больше и дороже.
Популярность CompactFlash падает по мере того, как CFexpress на смену приходит . По состоянию на 2022 год оба Canon [4] и Никон [5] новейшие камеры высокого класса, например Canon EOS R5 , Canon EOS R3 и Nikon Z 9, используют карты CFexpress для более высокой производительности, необходимой для записи видео 8K.
Традиционные карты CompactFlash используют интерфейс Parallel ATA вариант CompactFlash CFast , но в 2008 году был анонсирован . CFast (также известный как CompactFast) основан на интерфейсе Serial ATA .
В ноябре 2010 года SanDisk, Sony и Nikon представили Ассоциации CompactFlash формат карт следующего поколения. Новый формат имеет форм-фактор, аналогичный CF/CFast, но основан на интерфейсе PCI Express вместо Parallel ATA или Serial ATA. [6] [7] Обладая потенциальной скоростью чтения и записи 1 Гбит/с (125 МБ/с ) и емкостью хранения более 2 ТиБ , новый формат предназначен для видеокамер высокой четкости и цифровых камер высокого разрешения, но новые карты не имеют обратной совместимости с либо CompactFlash, либо CFast. Формат карты XQD был официально анонсирован Ассоциацией CompactFlash в декабре 2011 года. [8]
Описание [ править ]
Существует два основных подразделения карт CF: тип I толщиной 3,3 мм и тип II толщиной 5 мм (CF2). Слот типа II используется миниатюрными жесткими дисками и некоторыми другими устройствами, такими как Hasselblad CFV Digital Back для серии камер среднего формата Hasselblad. Существует четыре основные скорости карты: исходная CF, высокая скорость CF (с использованием CF+/CF2.0), более быстрый стандарт CF 3.0 и более быстрый стандарт CF 4.0, принятый в 2007 году.
Изначально CompactFlash была построена на основе флэш-памяти Intel , но затем на базе NOR перешла на технологию NAND . [9] CF — один из старейших и наиболее успешных форматов, особенно хорошо занявший свою нишу на рынке профессиональных камер. Он выигрывал как за счет лучшего соотношения стоимости и объема памяти, так и за счет большей доступной емкости, чем другие форматы, на протяжении большей части существования формата.
Карты CF можно использовать непосредственно в слоте PC Card с помощью адаптера, использовать в качестве устройства хранения данных ATA (IDE) или PCMCIA с пассивным адаптером или устройством чтения или подключать к другим типам портов, таким как USB или FireWire . Поскольку некоторые новые типы карт меньше по размеру, их можно использовать непосредственно в слоте для карт CF с помощью адаптера. Форматы, которые можно использовать таким образом, включают SD / MMC , Memory Stick Duo, xD-Picture Card в слоте типа I и SmartMedia в слоте типа II по состоянию на 2005 год. Некоторые устройства чтения нескольких карт также используют CF для ввода-вывода. .
Первые карты CompactFlash имели емкость от 2 до 10 мегабайт. [10] Этот показатель увеличился до 64 МБ в 1996 году, 128 МБ в 1998 году, 256 МБ в 1999 году, 512 МБ в 2001 году и 1 ГБ в 2002 году. [11] [12]
Технические подробности [ править ]
Интерфейс CompactFlash представляет собой 50-контактную разновидность 68-контактного интерфейса PCMCIA. [13] разъем. «Его можно легко вставить в пассивный 68-контактный адаптер PCMCIA Type II — CF Type I, который полностью соответствует электрическим и механическим спецификациям интерфейса PCMCIA», — сообщает Compactflash.org. [14] Интерфейс работает, в зависимости от состояния вывода режима при включении питания, либо как 16-битная карта PC Card (ограничение адреса 0x7FF), либо как интерфейс IDE (PATA). [15]
В отличие от интерфейса PC Card, в интерфейсе CompactFlash не предусмотрены специальные напряжения программирования (Vpp1 и Vpp2). [16]
Режим CompactFlash IDE определяет интерфейс, который меньше, но электрически идентичен интерфейсу ATA . Устройство CF содержит контроллер ATA и отображается на хост-устройстве как жесткий диск . Устройства CF работают при напряжении 3,3 В или 5 В, и их можно переставлять из системы в систему. CompactFlash поддерживает CHS и 28-битную адресацию логических блоков (в CF 5.0 появилась поддержка LBA-48). CF-карты с флэш-памятью способны справляться с чрезвычайно быстрыми изменениями температуры. Промышленные версии карт флэш-памяти могут работать в диапазоне от −45 °C до +85 °C.
Флэш-память на основе NOR имеет меньшую плотность, чем более новые системы на основе NAND , и поэтому CompactFlash является физически самым большим из трех форматов карт памяти, представленных в начале 1990-х годов, поскольку он является производным от форматов карт памяти JEIDA / PCMCIA. Два других — Miniature Card (MiniCard) и SmartMedia (SSFDC). Однако позже CF все же перешел на память типа NAND. Формат IBM Microdrive , позже созданный Hitachi , реализует интерфейс CF Type II, но представляет собой жесткий диск (HDD), а не твердотельную память. Seagate также производила жесткие диски CF.
Скорость [ править ]
Скорость эмуляции CompactFlash IDE (ATA) обычно указывается в рейтингах «x», например 8x, 20x, 133x. Это та же система, которая используется для компакт-дисков , и она указывает максимальную скорость передачи в виде множителя, основанного на исходной скорости передачи данных аудио-CD, которая составляет 150 кБ/с.
где R = скорость передачи, K = номинальная скорость. Например, рейтинг 133x означает скорость передачи: 133 × 150 кБ/с = 19 950 кБ/с ≈ 20 МБ/с.
Это показатели скорости производителя. Фактическая скорость перевода может быть выше или ниже, чем указано на карте. [17] в зависимости от нескольких факторов. Указанный рейтинг скорости почти всегда соответствует скорости чтения, тогда как скорость записи часто ниже.
Твердотельный [ править ]
Для чтения встроенный контроллер сначала включает микросхемы памяти из режима ожидания. Чтение обычно происходит параллельно, коррекция ошибок выполняется в данных, которые затем передаются через интерфейс по 16 бит за раз. Проверка ошибок требуется из-за программных ошибок чтения. Для записи требуется включение питания из режима ожидания, расчет выравнивания износа, блочное стирание области, в которую производится запись, расчет ECC, сама запись (чтение отдельной ячейки памяти занимает около 100 нс, запись в чип занимает 1 мс+ или в 10 000 раз дольше).
Поскольку интерфейс USB 2.0 ограничен 35 МБ/с и не имеет аппаратного обеспечения управления шиной, реализация USB 2.0 приводит к более медленному доступу.
Современные карты CompactFlash UDMA-7 обеспечивают скорость передачи данных до 145 МБ/с. [18] и требуют скорости передачи данных USB 3.0. [19]
Прямое подключение к материнской плате часто ограничено 33 МБ/с, поскольку адаптеры IDE-CF не поддерживают высокоскоростной кабель ATA (66 МБ/с плюс). Включение/выключение из режима сна занимает больше времени, чем включение из режима ожидания.
Магнитные носители [ править ]
Многие 1-дюймовые (25 мм) жесткие диски (часто называемые торговой маркой « Microdrive ») обычно вращаются со скоростью 3600 об/мин, поэтому необходимо учитывать задержку вращения, а также раскрутку из режима ожидания или простоя. Диск Seagate ST68022CF емкостью 8 ГБ [20] полностью раскручивается за несколько оборотов, но потребляемый ток может достигать 350 миллиампер и средний ток составляет 40-50 мА. Его среднее время поиска составляет 8 мс , скорость чтения и записи составляет 9 МБ/с, а скорость интерфейса составляет 33 МБ/с. Microdrive Hitachi емкостью 4 ГБ обеспечивает время поиска 12 мс и постоянную скорость 6 МБ/с.
Возможности и совместимость [ править ]
Спецификация CF 5.0 поддерживает емкость до 128 ПиБ с использованием 48-битной адресации логических блоков (LBA). [21] До 2006 года накопители CF, использующие магнитные носители, предлагали самую большую емкость (до 8 ГиБ ). Сейчас появились твердотельные карты большей емкости (до 512 ГБ). [22]
По состоянию на 2011 год твердотельные накопители (SSD) вытеснили оба типа CF-накопителей для требований большой емкости.
Твердотельные емкости [ править ]
SanDisk анонсировала свою Extreme III карту емкостью 16 ГБ на выставке Photokina в сентябре 2006 года. [23] В том же месяце Samsung анонсировала карты CF на 16, 32 и 64 ГБ. [24] Два года спустя, в сентябре 2008 года, PRETEC анонсировала карты емкостью 100 ГБ. [25]
Емкость магнитных носителей [ править ]
Seagate анонсировала «1-дюймовый жесткий диск» емкостью 5 ГБ в июне 2004 года. [26] и версия на 8 ГБ в июне 2005 г. [27]
Использование вместо жесткого диска [ править ]
В начале 2008 года CFA продемонстрировала карты CompactFlash со встроенным интерфейсом SATA . [28] Несколько компаний производят адаптеры, позволяющие подключать карты CF к соединениям PCI , PCMCIA , IDE и SATA . [29] позволяя карте CF действовать как твердотельный накопитель практически с любой операционной системой или BIOS и даже в конфигурации RAID .
Карты CF могут выполнять функцию ведущего или ведомого диска на шине IDE, но имеют проблемы с совместным использованием шины. Более того, карты последних моделей, поддерживающие DMA (с использованием UDMA или MWDMA), могут создавать проблемы при использовании через пассивный адаптер, не поддерживающий DMA. [30]
Надежность [ править ]
Оригинальные карты памяти PC Card использовали внутреннюю батарею для сохранения данных при отключении питания. Единственным вопросом надежности был номинальный срок службы батареи. Карты CompactFlash, использующие флэш-память, как и другие устройства флэш-памяти, рассчитаны на ограниченное количество циклов стирания/записи для любого «блока». Хотя флэш-память NOR имеет более высокий срок службы (от 10 000 до 1 000 000), они не адаптированы для использования с картами памяти. Большинство флэш-накопителей большой емкости основаны на NAND. По состоянию на 2015 год [update] Флэш-память NAND была уменьшена до 16 нм. Обычно они рассчитаны на 500–3000 циклов записи/стирания на блок до возникновения серьезного сбоя. [31] Это менее надежно, чем магнитные носители. [32] Хаки для автомобильного ПК [33] предлагает отключить файл подкачки Windows и использовать его расширенный фильтр записи (EWF) для устранения ненужной записи во флэш-память. [34] Кроме того, при форматировании флэш-накопителя следует использовать метод быстрого форматирования, чтобы записать на устройство как можно меньше данных.
Большинство устройств флэш-памяти CompactFlash ограничивают износ блоков за счет изменения физического местоположения, в которое записывается блок. Этот процесс называется выравниванием износа . При использовании CompactFlash в режиме ATA вместо жесткого диска выравнивание износа становится критически важным, поскольку блоки с небольшими номерами содержат таблицы, содержимое которых часто меняется. Современные карты CompactFlash равномерно распределяют износ по всему диску. Более продвинутые карты CompactFlash будут перемещать данные, которые редко меняются, чтобы обеспечить равномерный износ всех блоков.
Флеш-память NAND подвержена частым программным ошибкам чтения. [33] Карта CompactFlash включает функцию проверки и исправления ошибок (ECC), которая обнаруживает ошибку и повторно считывает блок. Этот процесс прозрачен для пользователя, хотя и может замедлить доступ к данным.
Поскольку устройство флэш-памяти является твердотельным , оно меньше подвержено влиянию ударов, чем вращающийся диск.
Возможность электрического повреждения при перевернутой установке предотвращается за счет асимметричных боковых слотов при условии, что главное устройство использует подходящий разъем.
Энергопотребление и скорость передачи данных [ править ]
Маленькие карты потребляют около 5% мощности, необходимой для небольших дисков, и при этом имеют приемлемую скорость передачи данных более 45 МБ/с для более дорогих «высокоскоростных» карт. [35] Однако предупреждение производителя на флэш-памяти, используемой для ReadyBoost, указывает на то, что потребляемый ток превышает 500 мА.
Файловые системы [ править ]
Карты CompactFlash для использования в потребительских устройствах обычно отформатированы как FAT12 (для носителей объемом до 16 МБ), FAT16 (для носителей объемом до 2 ГБ, иногда до 4 ГБ) и FAT32 (для носителей объемом более 2 ГБ). Это позволяет персональным компьютерам считывать данные с устройств, а также удовлетворяет ограниченным возможностям обработки некоторых потребительских устройств, таких как камеры .
Существуют различные уровни совместимости между FAT32-совместимыми камерами, MP3-плеерами, КПК и другими устройствами. Хотя любое устройство, которое заявляет о поддержке FAT32, должно без проблем читать и записывать на карту, отформатированную в FAT32, некоторые устройства сбиваются с толку из-за карт размером более 2 ГБ, которые полностью не отформатированы, в то время как другим может потребоваться больше времени, чтобы применить формат FAT32.
То, как многие цифровые камеры обновляют файловую систему при записи на карту, создает узкое место в FAT32. Запись на карту формата FAT32 обычно занимает немного больше времени, чем запись на карту формата FAT16 с аналогичными возможностями производительности. Например, Canon EOS 10D записывает одну и ту же фотографию на карту CompactFlash емкостью 2 ГБ, отформатированную в FAT16, несколько быстрее, чем на карту CompactFlash емкостью 4 ГБ, отформатированную в FAT32, хотя микросхемы памяти на обеих картах имеют одинаковую спецификацию скорости записи. [36] Хотя FAT16 более расточительно использует дисковое пространство из-за своих более крупных кластеров, он лучше работает со стратегией записи, которую требуют чипы флэш-памяти.
Сами карты могут быть отформатированы в файловой системе любого типа, например Ext , JFS , NTFS , или в одной из специализированных файловых систем флэш-памяти . Его можно разделить на разделы, если хост-устройство может их читать. Карты CompactFlash часто используются вместо жестких дисков во встроенных системах, тупых терминалах и различных ПК малого форм-фактора, которые созданы для обеспечения низкого уровня шума или энергопотребления. Карты CompactFlash часто более доступны и меньше по размеру, чем специально созданные твердотельные накопители , и часто имеют более быстрое время поиска, чем жесткие диски.
Изменения спецификаций CF+ и CompactFlash [ править ]
Когда CompactFlash впервые стандартизировался, даже полноразмерные жесткие диски редко превышали размер 4 ГБ, поэтому ограничения стандарта ATA считались приемлемыми. Однако карты CF, изготовленные по исходной спецификации версии 1.0, доступны емкостью до 512 ГБ. Хотя текущая версия 6.0 работает в режиме [P]ATA, в будущих версиях ожидается, что будет реализован режим SATA .
- CompactFlash Revision 1.0 (1995 г.), 8,3 МБ/с (режим PIO 2), поддержка дискового пространства до 128 ГБ.
- CompactFlash+, также известный как CompactFlash I/O (1997)
- В CF+ и CompactFlash Revision 2.0 (2003 г.) добавлено увеличение скорости передачи данных до 16,6 МБ/с (режим PIO 4). В конце 2003 года были добавлены передачи DMA 33, доступные с середины 2004 года.
- В CF+ и CompactFlash Revision 3.0 (2004 г.) добавлена поддержка скорости передачи данных до 66 МБ/с ( UDMA 66), 25 МБ/с в режиме PC Card, добавлена защита паролем, а также ряд других функций. CFA рекомендует использовать файловую систему FAT32 для карт памяти объемом более 2 ГБ.
- В CF+ и CompactFlash Revision 4.0 (2006 г.) добавлена поддержка режима IDE Ultra DMA 6 для максимальной скорости передачи данных 133 МБ/с (UDMA 133).
- В CF+ и CompactFlash версии 4.1 (2007 г.) добавлена поддержка карт памяти Power Enhanced CF.
- В CompactFlash Revision 5.0 (2010 г.) добавлен ряд функций, включая 48-битную адресацию (поддержка 128 петабайт памяти), передачу блоков большего размера до 32 мегабайт, гарантии качества обслуживания и производительности видео, а также другие улучшения. [37]
- В версию CompactFlash 6.0 (ноябрь 2010 г.) добавлен режим UltraDMA 7 (167 МБ/с), команда очистки ATA-8/ACS-2, TRIM и дополнительная возможность карты сообщать диапазон рабочих температур карты. [38]
КАКОГО ЧЕРТА [ править ]
CE-ATA — это последовательный MMC-совместимый интерфейс, основанный на стандарте MultiMediaCard . [39] [40]
CFast [ править ]
Вариант CompactFlash, известный как CFast, основан на интерфейсе Serial ATA (SATA), а не на шине Parallel ATA /IDE (PATA), для которой были разработаны все предыдущие версии CompactFlash. CFast также известен как CompactFast.
CFast 1.0/1.1 поддерживает более высокую максимальную скорость передачи данных, чем текущие карты CompactFlash, используя интерфейс SATA 2.0 (300 МБ/с), тогда как PATA ограничена скоростью 167 МБ/с с использованием UDMA 7 .
Карты CFast физически или электрически несовместимы с картами CompactFlash. Однако, поскольку SATA может эмулировать командный протокол PATA, можно использовать существующие программные драйверы CompactFlash, хотя написание новых драйверов для использования AHCI вместо эмуляции PATA почти всегда приводит к значительному увеличению производительности. Карты CFast используют 7-контактный разъем данных SATA «мама» и 17-контактный разъем питания «мама». [41] поэтому для подключения карт CFast вместо стандартных жестких дисков SATA, в которых используются штекерные разъемы, требуется адаптер.
Первые карты CFast появились на рынке в конце 2009 года. [42] На выставке CES 2009 компания Pretec продемонстрировала карту CFast емкостью 32 ГБ и объявила, что она должна выйти на рынок в течение нескольких месяцев. [43] Компания Delock начала распространять карты CFast в 2010 году, предложив несколько картридеров с портами USB 3.0 и eSATAp (питание через eSATA) для поддержки карт CFast.
Стремясь к более высокой производительности и сохраняя при этом компактный формат хранения, некоторые из первых пользователей карт CFast были в игровой индустрии (использовались в игровых автоматах), что стало естественным развитием уже зарекомендовавших себя карт CF. В число нынешних сторонников этого формата в игровой индустрии входят как специализированные игровые компании (например, Aristocrat Leisure ), так и OEM-производители, такие как Innocore (теперь часть Advantech Co., Ltd. ).
Спецификация CFast 2.0 была выпущена во втором квартале 2012 года, обновив электрический интерфейс до SATA 3.0 (600 МБ/с). По состоянию на 2014 год единственным продуктом, использующим карты CFast 2.0, была цифровая производственная камера Arri Amira. [44] разрешение частоты кадров до 200 кадров в секунду; Также был выпущен адаптер CFast 2.0 для камеры Arri Alexa/XT . [45]
7 апреля 2014 года Blackmagic Design анонсировала кинокамеру URSA, которая записывает видео на CFast Media. [46]
8 апреля 2015 года компания Canon Inc. анонсировала видеокамеру XC10 , которая также использует карты CFast. [47] Blackmagic Design также объявила, что ее URSA Mini будет использовать CFast 2.0. [ нужна ссылка ]
По состоянию на октябрь 2016 года растет число камер, видеомагнитофонов и аудиорекордеров, использующих более высокие скорости передачи данных, предлагаемые CFast Media.
По состоянию на 2017 год в более широкой отрасли встраиваемой электроники переход от CF к CFast все еще происходит относительно медленно, вероятно, из-за соображений стоимости оборудования и некоторой инерции (знакомство с CF), а также из-за того, что значительная часть отрасли удовлетворена более низкой производительностью. картами CF, поэтому нет причин для изменения. Серьезным стимулом перейти на CFast для компаний, производящих встраиваемую электронику, использующих конструкции на основе архитектуры ПК Intel, является тот факт, что Intel удалила встроенную поддержку интерфейса (P)ATA несколько платформ назад, и старые поколения CPU/PCH теперь имеют конец. статус жизни.
CFexpress [ править ]
В сентябре 2016 года Ассоциация CompactFlash анонсировала новый стандарт на основе PCIe 3.0 и NVMe — CFexpress . [48] В апреле 2017 года была опубликована версия 1.0 спецификации CFexpress с поддержкой двух линий PCIe 3.0 в форм-факторе XQD со скоростью до 2 ГБ/с. [49]
Тип I и Тип II [ править ]
Единственное физическое различие между этими двумя типами заключается в том, что устройства типа I имеют толщину 3,3 мм, а устройства типа II — 5 мм. [50] Электрически эти два интерфейса одинаковы, за исключением того, что устройствам типа I разрешено потреблять ток питания до 70 мА от интерфейса, а устройствам типа II — до 500 мА.
Большинство устройств типа II представляют собой устройства Microdrive (см. ниже ), другие миниатюрные жесткие диски и адаптеры, например популярный адаптер, поддерживающий карты Secure Digital. [51] [52] Было произведено несколько устройств типа II на базе флэш-памяти, но теперь доступны карты типа I, емкость которых превышает емкость жестких дисков CF. Производители карт CompactFlash, такие как Sandisk, Toshiba, Alcotek и Hynix, предлагают устройства только со слотами типа I. Некоторые из последних зеркальных камер, например Nikon D800 , также отказались от поддержки Type II. [53]
Микроприводы [ править ]
Microdrive представляла собой марку крошечных жестких дисков шириной около 25 мм (1 дюйм) в корпусе CompactFlash Type II. Первый был разработан и выпущен в 1999 году компанией IBM , объёмом 170 МБ. IBM продала свое подразделение жестких дисков, включая торговую марку Microdrive, компании Hitachi в 2002 году. Сопоставимые жесткие диски также производились другими поставщиками, такими как Seagate и Sony. Они были доступны емкостью до 8 ГБ, но были вытеснены флэш-памятью по стоимости, емкости и надежности и больше не производятся. [54]
Как механические устройства, жесткие диски CF потребляют больший ток, чем флэш-память (максимум 100 мА). Ранние версии потребляли ток до 500 мА, но более поздние потребляли менее 200 мА при чтении и менее 300 мА при записи. Жесткие диски CF также были подвержены повреждениям в результате физических ударов или изменений температуры. Однако жесткие диски CF имели более длительный срок службы циклов записи, чем ранние флэш-памяти. [ нужна ссылка ]
iPod mini , Nokia N91 , iriver H10 (модель на 5 или 6 ГБ), LifeDrive , Sony NW-A1000/3000 и Rio Carbon использовали Microdrive для хранения данных. [ нужна ссылка ]
По сравнению с другими портативными накопителями [ править ]
- Карты CompactFlash, использующие флэш-память, более прочны, чем некоторые решения с жесткими дисками, поскольку они являются твердотельными. (См. также «Надежность » выше.) Кроме того, карты CompactFlash толще, чем карты других форматов, что может сделать их менее подверженными поломке в результате жесткого обращения.
- Поскольку карты CompactFlash поддерживают протокол команд IDE/ATA с хост-устройством, пассивный адаптер позволяет им работать как жесткий диск персонального компьютера , как описано выше .
- CompactFlash не имеет встроенных функций DRM или криптографических функций, которые можно найти на некоторых USB-накопителях и картах других форматов. Отсутствие таких функций способствует открытости стандарта, поскольку стандарты карт с такими функциями могут подпадать под действие ограничительных лицензионных соглашений.
- Первоначальная спецификация CompactFlash предусматривала более высокую максимальную емкость, чем карты других форматов. По этой причине многие ранние хост-устройства CompactFlash можно было использовать с современной многогигабайтной памятью, тогда как пользователям других семейств, таких как Secure Digital, приходилось переходить на SDHC и SDXC.
- В CompactFlash отсутствует механический переключатель защиты от записи, который имеется в некоторых других устройствах, как видно при сравнении карт памяти .
- CompactFlash физически больше карт других форматов. Это ограничивает его использование, особенно в миниатюрных потребительских устройствах с ограниченным внутренним пространством, таких как «наведи и снимай» цифровые фотоаппараты типа . (Компенсирующим преимуществом большего размера является то, что карту легче вставлять и извлекать и труднее потерять.)
Подделка [ править ]
Рынок CompactFlash обширен и включает в себя подделки . Карты других производителей или поддельные карты могут иметь неправильную маркировку, могут не содержать фактического объема памяти, который их контроллеры сообщают главному устройству, и могут использовать типы памяти, которые не рассчитаны на количество циклов стирания/перезаписи, ожидаемое покупателем. [55] [56]
Другие устройства в форм-факторе CF [ править ]
Поскольку интерфейс CompactFlash электрически идентичен 16-битной PC Card , форм-фактор CompactFlash также используется для различных устройств ввода/вывода и интерфейсных устройств. Многие стандартные карты PC имеют аналоги CF, вот некоторые примеры:
- Сканер штрих-кода
- Bluetooth
- Цифровая камера
- Ethernet
- GPS
- магнитных полос Считыватель
- Микродрайв
- Модем и GSM- модем, включая GPRS , CDMA2000 и EDGE
- Читатели для различных других Flash-носителей
- RFID
- Сэмплер (музыкальный инструмент)
- Последовательный порт и USB 1.1 хост-адаптеры
- Super VGA. Видеоадаптер
- Wi-Fi
Распиновка [ править ]
Показано, глядя в карточку.
Функция | Функция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мем | ввод/вывод | Настоящая IDE Режим 4 | Приколоть | Мем | ввод/вывод | Настоящая IDE Режим 4 | |||
Земля | --- | 1 | 26 | --> | CD1 | ||||
Д03 | <-> | 2 | 27 | <-> | Д11 | ||||
Д04 | <-> | 3 | 28 | <-> | Д12 | ||||
Д05 | <-> | 4 | 29 | <-> | Д13 | ||||
Д06 | <-> | 5 | 30 | <-> | Д14 | ||||
Д07 | <-> | 6 | 31 | <-> | Д15 | ||||
CE1 | CS0 | --> | 7 | 32 | <-- | CE2 | CS1 | ||
A10 | л | --> | 8 | 33 | --> | ВС1 | |||
ТЫ | ATA_SEL | --> | 9 | 34 | <-- | НЕТ | ИОРД | ||
А09 | л | --> | 10 | 35 | <-- | НЕТ | IOWER | ||
А08 | л | --> | 11 | 36 | <-- | МЫ | |||
А07 | л | --> | 12 | 37 | --> | РДЙ/БСИ | IREQ | INTRQ | |
ВКК | --- | 13 | 38 | --- | ВКК | ||||
А06 | л | --> | 14 | 39 | <-- | РУСЕ | |||
А05 | л | --> | 15 | 40 | --> | ВС2 | |||
А04 | л | --> | 16 | 41 | <-- | ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | ||
А03 | л | --> | 17 | 42 | --> | ЖДАТЬ | ЙОРДИ | ||
А02 | --> | 18 | 43 | --> | НЕТ | ИНПАК | Северная Каролина | ||
А01 | --> | 19 | 44 | <-- | РЕГ | ЧАС | |||
А00 | --> | 20 | 45 | <-> | БВД2(Н) | СПКР | DASP | ||
Д00 | <-> | 21 | 46 | <-> | БВД1(Н) | СТСЧГ | ПДИАГ | ||
Д01 | <-> | 22 | 47 | <-> | Д08 | ||||
Д02 | <-> | 23 | 48 | <-> | Д09 | ||||
WP | ИОИС16 | ИОКС16 | --> | 24 | 49 | <-> | Д10 | ||
CD2 | <-- | 25 | 50 | --- | Земля |
Необходим для 8-битного интерфейса. |
Необходим для 16-битного интерфейса. |
НУ = не используется
L = привязан к низкому уровню (до 0 В)
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ Фрэнк, Билл (2 марта 2003 г.). «Спецификация CompactFlash допускает адресацию до 137 ГБ» (PDF) (пресс-релиз). Ассоциация CompactFlash. Архивировано из оригинала (PDF) 12 мая 2005 г.
- ^ Членские клики. "Дом" . www.compactflash.org . Архивировано из оригинала 18 марта 2018 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «История бренда SanDisk» . СанДиск . Проверено 27 апреля 2018 г.
- ^ «Canon анонсирует цифровую кинокамеру EOS R5 C 8K RAW, способную снимать видео кинематографического качества и выполнять высокоскоростную высококачественную съемку фотографий» .
- ^ «Пресс-центр» .
- ^ «Sandisk, Sony и Nikon предлагают карты памяти со скоростью 500 Мбит/с и емкостью более 2 ТБ» . engadget.com . 30 ноября 2010 г. Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Союзники CompactFlash объединяются против доминирующего SD» . cnet.com . 14 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 27 января 2012 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Ассоциация CompactFlash готовит формат XQD следующего поколения и обещает скорость записи 125 МБ/с и выше» . engadget.com . 8 декабря 2011 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «25 лет CompactFlash: взгляд на новаторский формат» . ПКМАГ .
- ^ «ПК Маг» . 13 ноября 2001 г.
- ^ «Фотожурнал Ливерпуля и Манчестера» . 2002.
- ^ «pcmcia.org» . www.pcmcia.org . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Часто задаваемые вопросы о CompactFlash» . Архивировано из оригинала 1 марта 2010 г. Проверено 30 мая 2010 г.
- ^ «CompactFlash · Все распиновки» . www.allpinouts.org . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ Спецификация CF + и CompactFlash, версия 1.4, раздел 4, электрический интерфейс, таблица 4
- ^ «Фотофокус — долгосрочное испытание — флэш-память UDMA — победа Lexar» . photofocus.com . Архивировано из оригинала 18 марта 2018 г. Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Исследование медиа-карты UDMA-7/UHS-1» . pietrzyk.us . 16 августа 2013 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2017 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Исследование устройства чтения карт USB 3.0 CF» . pietrzyk.us . 14 августа 2013 года. Архивировано из оригинала 29 декабря 2016 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Seagate — используйте все свои данные максимально эффективно | Seagate Нидерланды» .
- ^ «Ассоциация CompactFlash объявляет о доступности новой спецификации CF5.0» (PDF) . Ассоциация CompactFlash. 22 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 апреля 2021 г. . Проверено 21 июня 2014 г.
- ^ «Карта Lexar® Professional 800x CompactFlash® | Lexar» . Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 г. Проверено 25 ноября 2015 г.
- ^ «SanDisk представляет карту самой большой в мире емкости для профессиональных фотографов» . Проверено 7 октября 2022 г.
- ^ «Samsung анонсирует первое 40-нанометровое устройство флэш-памяти NAND емкостью 32 ГБ с революционной технологией улавливания заряда» . samsung.com . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ Администратор. «Pretec – маленький размер, большое влияние» . www.pretec.com . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Лидер в области решений для хранения больших объемов данных | Seagate US» . Seagate.com . Архивировано из оригинала 9 марта 2012 года.
- ^ «Лидер в области решений для хранения больших объемов данных | Seagate US» . Seagate.com . Архивировано из оригинала 7 декабря 2009 года.
- ^ «Погруженная камера сохраняет работоспособную карту памяти спустя два года после аварии» . engadget.com . 17 ноября 2007 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Компактная флэш-память и защищенные цифровые адаптеры» . Аддоники. Архивировано из оригинала 9 мая 2008 г. Проверено 18 мая 2008 г.
- ^ «Карты CompactFlash и поддержка DMA/UDMA в режиме True IDE (tm)» . www.fccps.cz . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Примечания по применению флэш-памяти NAND (версия 2.0)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июня 2011 года . Проверено 8 апреля 2010 г.
- ^ Сравнение проводится не в том же духе, что и для магнитных носителей, для которых часы работы и чтения также приводят к износу.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Взлом автомобильного ПК , Дэмиен Столарц, 2005, Farnham:O'Reilly Media, Севастополь, Калифорния, США, ISBN 0-596-00871-6
- ^ EWF доступен только в XP Embedded, а не в версиях Windows XP Professional, Home или Media Editions.
- ^ LetsGoDigital. «Обзор SanDisk Extreme IV» . www.photokina-show.com . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Обновлена база данных производительности CompactFlash» . Роб Гэлбрейт . 22 марта 2004 г. Архивировано из оригинала 18 мая 2013 г.
- ^ «CFA объявляет о доступности новой спецификации CF5.0» . Ассоциация CompactFlash . 22 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала 22 ноября 2010 г.
- ^ «В CF 6.0 улучшены производительность и функции» . Ассоциация CompactFlash . 18 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2010 г.
- ^ Хейбрук, Уильям Ф. «Готовы ли вы к CE-ATA?» (PDF) . Hitachi Global Storage Technologies . Архивировано из оригинала (PDF) 8 июня 2011 г.
- ^ «MMCA: Главная» (PDF) . www.mmca.org . Архивировано из оригинала (PDF) 23 июля 2011 года . Проверено 15 января 2022 г.
- ^ «CFast – эволюция интерфейса CompactFlash» (PDF) . Ассоциация CompactFlash. 14 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 5 декабря 2008 г. Проверено 22 января 2010 г.
- ^ Дональд Мелансон (25 февраля 2008 г.). «Сейчас ожидается, что карты CFast CompactFlash появятся через «18–24 месяца» » . Engadget .
- ^ «Pretec выпустила карту CFast с интерфейсом SATA» . DPReview . 08 января 2008 г.
- ^ «Группа компаний «АРРИ: АМИРА» . Группа компаний «АРРИ» . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Группа компаний «АРРИ»: Новости» . Группа компаний «АРРИ» . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ Дизайн, Блэкмэджик. «Blackmagic URSA Mini Pro — Blackmagic Design» . www.blackmagicdesign.com . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Canon XC10 — Профессиональная видеокамера» . Канон Европы . 08.04.2015.
- ^ «Пресс-релиз CFA 5.1» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 мая 2017 г. Проверено 23 февраля 2017 г.
- ^ «Пресс-релиз CFexpress 1.0» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2017 г. Проверено 1 июня 2017 г.
- ^ Членские клики. "Дом" . www.compactflash.org . Архивировано из оригинала 18 марта 2018 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Delkin Devices поставляет 224 МБ CF типа II» . dpreview.com . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ LetsGoDigital. «Lexar Media объявляет о выпуске CompactFlash типа II емкостью 8 ГБ — LetsGoDigital» . www.letsgodigital.org . Архивировано из оригинала 21 августа 2016 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ «Nikon D700 — см. технические характеристики» . nikonusa.com . Архивировано из оригинала 30 августа 2010 года . Проверено 18 марта 2018 г.
- ^ Роб, Гэлбрейт. «Информация о Робгалбрейте» . Роб Гэлбрейт. Архивировано из оригинала 10 апреля 2014 года . Проверено 6 мая 2014 г.
- ^ «Руководства eBay.ie — Обнаружены поддельные компактные флэш-карты SanDisk Extreme» . 27 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2007 г.
- ^ «Июль 2007 г. — Поддельные карты SanDisk» . Архивировано из оригинала 8 декабря 2008 года.