最近收到了来自深圳市雷龙发展有限公司寄来的存储卡,奈何最近也没有好的嵌入式项目需要用到,哪这里就简单给大家展示一下吧。 原始包装大概就是这样子了垃,有两个存储芯片和一个简单的转接器,测试的时候可以把芯片焊接到转接器上,等到自己真正开发的时候,可以设计好电路,直接把存储卡焊接到PCB板上,就可以正常读取了。 转接板的一头,其实就跟我们常见的TF卡一样,我们可以直接把它插到读卡器上读取这里也就测试一下,实际使用时肯定不会这样用: 由于我是把tf卡插到读卡器里读取的,读卡器又是USB接口,所以这里被识别成了
通过转接板,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。 详细信息参见下表所示: 1.什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。 虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。 (贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6.2x8mm,内置平均读写算法 支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,容量:2GB,比TF卡稳定,比eMMC易用。 可以看到,雷龙CS SD NAND要远远比TF卡小。
SD NAND 简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比TF卡稳定,比eMMC便宜。 下面章节里会详细介绍下 CS创世 SD NAND。 SD卡,可替代普通TF卡/SD卡 【4】尺寸6.2x8mm,直接贴片,不占空间 【5】内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试 【6】耐高低温,机贴手贴都非常方便 【7】速度级别Class10(读取速度 最终选型之后,设计PCB板时,设计接口,直接贴片上去使用,非常稳定,抖动也不会导致,外置卡TF卡这种容易松动的问题。 _0) { clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV+6; //V1.1/V2.0卡,设置最高72/12=6Mhz }else clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV ->RESP1; //得到响应 if(SD_ALLZERO==(rspr1&(SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR|SD_R6_ILLEGAL_CMD|SD_R6_COM_CRC_FAILED
随着储能技术的不断进步,SD NAND(贴片式TF卡)在储能领域的应用将也更加广泛和深入。 SD NAND在储能领域的应用:SD NAND在储能领域中扮演着关键角色,它们不仅用于数据存储和记录,还涉及到系统的智能控制、优化管理、安全监控、通信接口以及维护和诊断等多个方面。 安全性:SD NAND可以记录电池的使用情况,帮助系统及时发现异常情况,如过充、过放或温度异常,从而提高系统的安全性。 维护与诊断:SD NAND可以存储系统的维护日志和诊断信息,帮助技术人员进行故障分析和系统维护。 易于集成:由于SD NAND可以直接贴片,它将传统的TF卡技术转变为可嵌入式解决方案,便于集成到各种储能系统中。
这篇讲解CS SD NAND贴片式TF卡的特点、技术参数及其与传统TF卡的区别,并通过实际使用案例展示其在不同应用场景中的表现。 二、实物 前段时间有幸免费得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,两片贴片式nand芯片+一个转接板,一种一个已让官方焊接完好;如下图所示: 从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW 本次收到的具体型号是CSNP16GCR01-AOW使用pSLC技术,拥有高容量的同时兼具SLC的特性,不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠 综上所述,雷龙公司推出的CS SD NAND贴片式TF卡以其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的应用潜力,为现代数字存储解决方案提供了一种全新的选择。 实际测试表明,这款CS SD NAND贴片式TF卡无论是在作为大容量存储介质使用,还是应用于如MP3播放器等多媒体设备中,都能稳定高效地工作。
芯片需要支持SD卡这种启动方式。 准备好u-boot.imx,dtb,zImage,rootfs压缩包 使用fdisk命令对sd卡分区 输入fdisk /dev/mmcblk0.按照提示输入相关选项进行操作。 可以看到我这张SD卡的相关信息,总容量为15931539456字节,31116288个sectors,即一个sector为512字节。 /mnt/mke2fs -F -L "rootfs" /dev/mmcblk0p2 else echo "错误: /dev下找不到 SD卡 rootfs分区" fi echo "正在烧写${Uboot echo "卸载${PARTITION2}" execute "umount /tmp/rootfs" execute "rm -rf /tmp/rootfs" sync echo "SD卡启动系统烧写完成
SD NAND 是一种集成了 SD 卡协议的 NAND 存储芯片,别名贴片式 TF 卡、贴片式 SD 卡、SD Flash、工业级 SD 卡、工业级 TF 卡、SDNAND 等。 它不仅具备 SD 卡的功能,还继承了 NAND 存储的优势,如高密度存储和较快的读写速度。与传统的存储卡不同,SD NAND 可以直接焊接在电路板上,极大地简化了设计和集成过程。 作为贴片式 TF 卡,MKDV1GIL-AST 具备体积小巧、10 万次 P/E 的特点,能够轻松适配 T-BOX 紧凑的内部空间设计。 接口与封装: 采用 LGA8_8X6mm 封装,尺寸为 8.0 x 6.0mm,高度仅 0.8mm,适配表面贴装(SMT)工艺,显著节省电路板空间,提升设备集成度。 MK - 米客方德作为业界首家推出基于 SLC 的 SD NAND 的品牌,深耕高可靠性存储领域,提供定制化、微型化存储方案,产品覆盖 SD NAND、SPI NAND、eMMC 及工业级存储卡。
前言 不久前,我有幸免费获赠雷龙出品的贴片式 TF 卡芯片及转接板。 一、产品展示 正面: 贴片式的TF卡的芯片及转接板 背面: 贴片式nand芯片+一个转接板背面 CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用 通过转接板 ,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。 NAND转接板 通用型,适用LGA - 8封装的SD NAND产品 - - - - - - - 10元 配件 SD NAND转接座 三种规格:6×8mm适配128MB/512MB容量;6.2×8mm适配 它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡…等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。
SD NAND、TF卡和SD卡,虽同属NAND Flash存储介质家族,却因各自独特的“个性”,在不同领域绽放光彩。接下来,让我们一同揭开它们的神秘面纱,深入了解其应用领域、场景及具体产品。 一、SD NAND:大能量SD NAND,也被叫做贴片式TF卡或者eMMC的简化版 ,是一种贴片式封装的存储芯片,尺寸微小,常见的仅有6x8mm ,直接焊接在主板PCB上。 • 劣势明显:然而,它的物理接触点容易氧化或被污染,抗震性欠佳,在持续读写或恶劣环境下稳定性不如贴片式芯片,而且不同品牌和型号的TF卡性能参差不齐。 三、SD卡:专业领域的中流砥柱SD卡尺寸为24x32mm ,比TF卡大,是TF卡的“前辈”,同样可插拔。虽然在消费电子领域逐渐被TF卡抢占风头,但在专业领域,它依旧是无可替代的存在。 • 部分笔记本电脑和台式机:带有SD卡插槽的MacBook、Windows笔记本和一体机,通过内置的SD卡读卡器,可快速导入相机中的照片和视频,方便后期处理。
❀ 雷龙CS SD NAND测评体验 雷龙出品的贴片式芯片 两种工作模式 实际使用测试 总结 声明:非广告,为用户体验文章 前言:前段时间,我有幸免费得到了雷龙出品的贴片式TF卡芯片及转接板,这是一份意外的惊喜 正面: 背面: 通过转接板,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。 SD NAND,通常也被俗称为贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡或贴片式卡等,这些称呼虽然相似,但实际上指向的是同一种产品形态。 然而,尽管在名称上与TF卡有所接近,SD NAND与TF卡之间存在着本质上的差异。 该贴片式TF卡采用了LGA-8封装形式,并配备了标准SDIO接口,同时兼容SPI协议,以及拔插式的TF卡和SD卡。因此,它可以作为普通TF卡或SD卡的替代品,为用户提供了更多的灵活性。
在如今这个数据爆炸的时代,各类存储设备犹如繁星般闪耀,而SD NAND、TF卡和SD卡更是其中的佼佼者。它们看似相似,实则各有千秋,在不同的领域和场景中发挥着独特的作用。 SD NAND:嵌入式设备的“隐形存储担当”SD NAND有着“贴片式TF卡”“eMMC简化版”的别称,它采用贴片封装设计,常见尺寸仅6x8mm,能直接焊接在设备主板PCB上,从外观上几乎看不到它的“身影 SD卡:专业领域的“高速存储主力”SD卡尺寸为24x32mm,比TF卡大一圈,作为TF卡的“前辈”,它虽在消费电子领域逐渐被小巧的TF卡替代,但在对速度、稳定性有高要求的专业场景中,依然占据不可替代的地位 部分高端SD卡还支持高速读写,能满足大码率数据传输需求。 综上所述,SD NAND、TF卡和SD卡虽同属NAND Flash存储家族,但凭借不同的物理形态与性能特点,适配了从嵌入式设备到专业影像设备的多元需求。
1、贴片不良好可能的不良原因SD NAND在机器贴片时出现虚焊现象,而用风枪吹一下后又恢复正常,这通常可能是由以下原因造成的:1. 贴片机参数设置:贴片机的参数设置可能不准确,如焊接温度、时间、压力等,可能导致焊接不充分。风枪可以作为一种补充手段,通过人工调整来改善焊接质量。6. 2、针对SD NAND的注意事项:在进行SD NAND的贴片和焊接操作时,以下是一些重要的操作指导和要求,以确保最佳焊接效果和产品质量:1. 回流焊参数: SD NAND的回流焊最高温度应设置在260℃以下(针对无铅焊锡)。具体的参数设置还需根据焊锡熔点和PCB上其他元件的要求来调整。 6. 焊盘设计: 在设计焊盘时,对于GND焊盘,建议采用“十字”或“梅花”型布局,这有助于在过炉焊接过程中防止因GND脚散热过快导致的虚焊或假焊现象。7.
这颗芯片就是SD NAND,也叫贴片式TF卡。 它和普通TF卡功能一样,但不需要卡座,直接焊接。那么它内部是怎么工作的?和普通NAND Flash有什么区别?实际性能如何? 米客方德SD NAND把一颗NAND闪存和一颗SD控制器封装在一起,对外提供标准的SD接口。 它的几个别名:贴片式TF卡、SD Flash、工业级SD卡。 、剩余寿命 我拿到的是MK米客方德的SD NAND样品,型号MKDV2GIL-AST,容量2Gbit(256MB),SLC颗粒,工业宽温级(-40℃~85℃),LGA-8封装,6x8mm。 四、SD NAND和普通TF卡的区别 项目 SD NAND(贴片式) 普通TF卡 连接方式 焊接 插拔式卡座 占板面积 6x8mm 卡11x15mm+卡座 抗震性 好 一般(弹片疲劳) 工作温度 -40 这颗SD NAND用下来,几点感受:MK SD NAND待机仅80μA、封装6x8mm、支持宽温和SMART预警,适合对抗振、长寿命有要求的工业场景,但成本高于普通TF卡且不可插拔。
在嵌入式开发中,工程师们常遇到这样的困惑:明明按手册接好了线,SD NAND 却始终初始化失败;好不容易初始化成功,读写数据时又频繁报错。这些问题看似复杂,实则大多与硬件接线、时序配置或协议细节有关。 一、先明确:SD NAND 故障的 “三层排查逻辑”SD NAND 出现问题时,盲目调试代码往往事倍功半。 二、初始化失败:5 大原因及分步排查方案初始化是 SD NAND 工作的第一步,也是最容易出问题的环节。常见表现为:发送初始化指令后无响应、返回错误代码(如 0xFF 而非 0x01)、频繁复位等。 米客方德优势:其 SD NAND 内置过压保护电路,若误接 5V 电源,会暂时锁死芯片(而非烧毁),断电后重新接 3.3V 可恢复,降低硬件损坏风险。2. 六、总结:90% 的问题都能通过 “基础排查” 解决SD NAND 开发中的初始化失败和读写错误,看似棘手,实则大多源于基础细节:接线错误、时序不匹配、地址未对齐等。
米客方德(MK)推出的基于STM32H7RX主控芯片与MKDV4GIL-AST(SD NAND贴片式TF卡)大容量存储的高性能T-BOX方案,不仅提升了系统的响应速度与数据可靠性,还为车企提供了高性价比的解决方案 贴片式TF卡 MKDV4GIL-AST,数据存储无忧T-BOX需持续记录车辆状态、轨迹、故障日志等数据,对存储的容量和稳定性要求极高。 LGA8封裝:LGA(Land Grid Array)8 封装是一种集成电路封装形式,LGA8 封装采用了面阵式引脚布局,与传统的引脚封装相比,其尺寸6*8mm能够在相同的芯片面积上实现更多的引脚连接, 方案亮点:智能、安全、可扩展双核协作:STM32H7RX负责实时控制,MKDV4GIL-AST(SD NAND)高效存储,分工明确,系统流畅。 数据模块:T-BOX 内部通常配备 MK SD NAND 、eMMC 等存储器,用于稳定存储各类关键数据,确保数据的安全性与可追溯性。
选择demo 该示例显示了如何记录来自三个模拟传感器的数据 使用SD库将其复制到SD卡。 电路: 模拟输入0、1和2上的模拟传感器 SD卡连接到SPI总线的方法如下: ** MOSI-引脚11 ** MISO-针脚12 ** CLK-针脚13 ** CS-针脚 这个是具体的实现 SPI.pins() 该功能用于切换SPI引脚映射,需要在SPI.begin()之前调用SPI.pins(6,7,8,0)。 如果在调用SPI.begin()之前调用SPI.pins(6,7,8,0),那么引脚映射就会变成MOSI-SD1,MISO-SD0,SCLK-CLK,HWCS-GPIO0。 找到根源,下篇文章进行SD的监测与读写
祈雨蓝: 没有限制 另外对应着 SD卡上也有一个文件夹 /Android/data/包名,这个文件夹也是用来给程序放应用数据的,此文件夹读写在4.4及以后不需要外置储存区读写权限。 open failed: EACCES (Permission denied) 在清单文件中添加权限 android.primission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 4.0以前的系统读sd 卡不需要权限,有很大的安全隐患,4.0以后的有权限,在设置里面开发者选项,对sd卡进行读写保护。 添加权限 android.primission.READ_EXTERNAL_STORAGE 判断sd卡是否存在调用Evevironment.getExternalStorageState(),得到结果与 Environment.MEDIA_MOUNTED比较,sd卡挂载,Environment.getExternalStorageDirectory()可以得到sd卡根路径 业务类修改: package
存储SD NAND(贴片式T卡): MKDV4GIL-AST SMART功能实时监控SD NAND SMART 功能能够在设备使用过程中不间断地监控其性能与健康状况。 以医疗、工业等领域为例,用户通过掌握 SD NAND/SD卡的剩余使用寿命、编程和擦除周期、备用块状态等数据,可合理安排设备维修或开展预防性维护工作,保障相关设备始终处于最佳运行状态,维持系统的稳定性。 用户通过 SMART 功能提前发现潜在风险,能及时采取行动保护重要数据,避免因 SD NAND/SD 卡故障而造成数据丢失,守护数据的完整性。 提升安全性与可靠性在数据安全至关重要的场景下,SD SMART 功能为用户增添了一层安全保障。用户持续了解 SD NAND/SD 卡的健康状况,可减少因设备故障或数据损坏引发的数据泄露风险。 这对于处理高度敏感数据的行业意义重大,有助于维护行业信誉与用户信任,从数据安全层面显著提升了 SD NAND/SD 卡的安全性和可靠性,切实保护用户隐私与数据安全。
SD卡命令格式SD卡的命令格式由6个字节组成,发送数据时高位在前,SD卡的写入命令格式如下:Byte1:命令字的第一个字节为命令号(如CMD0、CMD1等),格式为“0 1 x x x x x x”Byte2 R6响应:专用于命令CMD3的响应(RCA响应)R7响应:专用于命令CMD8的响应,返回卡支持电压范围和检测模式2.SD卡操作步骤介绍1.SD卡的操作模式在SD卡系统(主机和SD卡)定义了两种操作模式: SD卡命令格式SD卡的命令格式由6个字节组成,发送数据时高位在前,SD卡的写入命令格式如下:Byte1:命令字的第一个字节为命令号(如CMD0、CMD1等),格式为“0 1 x x x x x x”Byte2 R1响应格式:2.SD卡操作步骤介绍SPI模式下 SD卡初始化SD卡单块数据块读取流程五、雷龙 SD NAND前段时间有幸免费得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,两片贴片式nand芯片+一个转接板 ,一种一个已让官方焊接完好;通过转接板,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。
其中SD方式采用6线制,使用CLK、CMD、DAT0~DAT3进行数据通信。而SPI方式采用4线制,使用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通信。 图3-6 时序图 四、SD卡的寄存器与操作命令介绍 4.1 SDCard_CMD0:卡复位命令 图 4-1 时序图 4.2 SDCard_CMD8:检测是否是2.0版本的SD卡 发送只有V2.0版的SD OCR 寄存器的结构描述: 图4-2-5 时序图 图4-2-6 时序图 4.3 SDCard_CMD9: 获取SD卡的CSD信息 CSD包括容量和速度信息,存放CID的内存,至少16Byte CMD9 (先发CMD55,再发CMD41) 6. 2.0卡初始化成功后,再发送CMD58命令,继续判断是否是高速卡。 说明: CMD58命令返回值等于0,表示执行成功。 图5-5-3 6、 取消片选 5.6 SPI模式下: 从SD卡读取指定扇区数据(SDCardReadData) 读取一个扇区的步骤: 1、 发送CM17命令,设置读取的扇区 2、 接着进行接收SD卡返回的数据包