Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

CompactFlash ( CF ) - это запоминающее устройство флэш-памяти , используемое в основном в портативных электронных устройствах. Формат был указан, и устройства были впервые произведены SanDisk в 1994 году. [3]

CompactFlash стал одним из самых успешных из первых форматов карт памяти, обогнав Miniature Card и SmartMedia . Последующие форматы, такие как MMC / SD , различные форматы Memory Stick и xD-Picture Card, составляли жесткую конкуренцию. Большинство этих карт меньше CompactFlash, но при этом имеют сопоставимую емкость и скорость. Запатентованные форматы карт памяти для использования в профессиональном аудио и видео, такие как P2 и SxS , быстрее, но физически больше и дороже.

CompactFlash остается популярным и поддерживается многими профессиональными устройствами и потребительскими устройствами высокого класса. По состоянию на 2017 год и Canon [4] [5], и Nikon [6] используют CompactFlash для своих флагманских цифровых фотоаппаратов. Canon также выбрала CompactFlash в качестве носителя записи для своих профессиональных безленточных видеокамер высокого разрешения. [7] Профессиональные видеокамеры Ikegami могут записывать цифровое видео на карты CompactFlash через адаптер. [8]

Традиционные карты CompactFlash используют интерфейс Parallel ATA , но в 2008 году был анонсирован вариант CompactFlash, CFast . CFast (также известный как CompactFast) основан на интерфейсе Serial ATA .

В ноябре 2010 года SanDisk, Sony и Nikon представили Ассоциации CompactFlash формат карты следующего поколения. Новый формат имеет форм-фактор, аналогичный CF / CFast, но основан на интерфейсе PCI Express вместо Parallel ATA или Serial ATA. [9] [10] Обладая потенциальной скоростью чтения и записи 1 Гбит / с (125 МБ / с ) и возможностями хранения свыше 2 ТиБ , новый формат предназначен для видеокамер высокого разрешения и цифровых камер высокого разрешения, но новый карты не имеют обратной совместимости ни с CompactFlash, ни с CFast. Формат карты XQD был официально объявлен Ассоциацией CompactFlash в декабре 2011 года. [11]

Описание [ править ]

Карта CompactFlash на 16 ГБ, установленная в порт IDE 2,5 дюйма с адаптером

Есть два основных подразделения CF-карт: тип I толщиной 3,3 мм и тип II (CF2) толщиной 5 мм. 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 основных скорости карты: исходный CF, CF High Speed ​​(с использованием CF + / CF2.0), более быстрый стандарт CF 3.0 и более быстрый стандарт CF 4.0, принятый с 2007 года.

CompactFlash был построен вокруг Intel «s NOR -На флэш - памяти, но перешел на NAND технологии. [12] CF - один из старейших и наиболее успешных форматов, особенно хорошо занимающий свою нишу на рынке профессиональных камер. Он выигрывал как от лучшего соотношения стоимости к размеру памяти, так и за счет большей доступной емкости на протяжении большей части срока службы формата, чем другие форматы.

CF-карты можно использовать непосредственно в слоте PC Card с помощью переходника, использовать как устройство хранения данных ATA (IDE) или PCMCIA с пассивным адаптером или считывателем, 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 CF-карты 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 используют CF для ввода-вывода. .

Технические детали [ править ]

Интерфейс CompactFlash представляет собой 50-контактный подмножество 68-контактного разъема PCMCIA [13] . «Его можно легко вставить в пассивный 68-контактный адаптер PCMCIA Type II - CF Type I, который полностью соответствует техническим характеристикам электрического и механического интерфейса PCMCIA», - говорится на сайте compactflash.org. [14] Интерфейс работает, в зависимости от состояния вывода режима при включении питания, либо как 16-битная карта ПК (ограничение адреса 0x7FF), либо как интерфейс IDE (PATA). [15]

CF-карта 1 ГБ в зеркальной камере Nikon D200

В отличие от интерфейса PC Card, на интерфейсе CompactFlash нет специальных программных напряжений (Vpp1 и Vpp2). [16]

Режим CompactFlash IDE определяет интерфейс, который меньше, но электрически идентичен интерфейсу ATA . Устройство CF содержит контроллер ATA и выглядит для хост-устройства как жесткий диск . Устройства CF работают от 3,3 В или 5 В, и их можно менять местами от системы к системе. CompactFlash поддерживает CHS и 28-битную адресацию логических блоков (в CF 5.0 появилась поддержка LBA-48). CF-карты с флэш-памятью способны выдерживать очень быстрые перепады температур. Промышленные версии карт флэш-памяти могут работать в диапазоне от –45 ° C до +85 ° C.

Флэш- память на основе NOR имеет более низкую плотность, чем новые системы на основе NAND , и поэтому CompactFlash является физически крупнейшим из трех форматов карт памяти, представленных в начале 1990-х годов, которые являются производными от форматов карт памяти JEIDA / PCMCIA. Два других - это миниатюрная карта (MiniCard) и SmartMedia (SSFDC). Однако позже CF переключился 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 рейтинге «x», например 8x, 20x, 133x. Эта же система используется для CD-ROM и указывает максимальную скорость передачи в форме множителя на основе 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 рейтинги скорости производителя. Фактическая скорость передачи может быть выше или ниже, чем указано на карте [17], в зависимости от нескольких факторов. Приведенный 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. Чтения обычно выполняются параллельно, выполняется исправление ошибок данных, которые затем передаются через интерфейс по 16 бит за раз. Проверка ошибок требуется из-за ошибок мягкого чтения. Для записи требуется включение питания из режима ожидания, вычисление уровня износа, стирание блока области, в которую должна быть записана запись, вычисление ECC, сама запись (чтение отдельной ячейки памяти занимает около 100 нс, запись в микросхему занимает 1 мс + или в 10 000 раз больше).

Поскольку скорость интерфейса USB 2.0 ограничена 35 МБ / с и отсутствует оборудование для управления шиной, реализация USB 2.0 приводит к более медленному доступу.

Современные карты памяти UDMA-7 CompactFlash обеспечивают скорость передачи данных до 145 МБ / с [18] и требуют скорости передачи данных USB 3.0. [19]

Прямое подключение к материнской плате часто ограничивается 33 МБ / с, потому что адаптеры IDE-CF не поддерживают высокоскоростной кабель ATA (66 МБ / с плюс). Включение / выключение из спящего режима занимает больше времени, чем из режима ожидания.

Магнитные носители [ править ]

Многие 1-дюймовые (25-миллиметровые) жесткие диски (часто называемые торговой маркой « Microdrive ») обычно вращаются со скоростью 3600 об / мин, поэтому время задержки вращения является важным фактором, так же как и при раскручивании из режима ожидания или холостого хода. Накопитель Seagate ST68022CF на 8 Гбайт [20] полностью раскручивается за несколько оборотов, но потребляемый ток может достигать 350 миллиампер и работать при среднем токе 40-50 мА. Среднее время поиска составляет 8 мс, скорость чтения и записи 9 МБ / с, скорость интерфейса 33 МБ / с. Microdrive Hitachi на 4 ГБ обеспечивает поиск в 12 мс, устойчивый 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 г. накопители CF, использующие магнитные носители, предлагали самую высокую емкость (до 8 Гбайт . Теперь существуют твердотельные карты с большей емкостью (до 512 Гбайт). [22]

По состоянию на 2011 год твердотельные накопители (SSD) вытеснили оба типа дисков CF из-за требований к большой емкости.

Твердотельные емкости [ править ]

SanDisk анонсировала свою карту Extreme III на 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 на 100 ГБ. [25]

Емкости магнитных носителей [ править ]

Компания Seagate объявила о выпуске «1-дюймового жесткого диска» емкостью 5 ГБ в июне 2004 г. [26] и версии на 8 ГБ в июне 2005 г. [27]

Использовать вместо жесткого диска [ править ]

Адаптер CompactFlash на SATA со вставленной картой

В начале 2008 года CFA продемонстрировала карты CompactFlash со встроенным интерфейсом SATA . [28] Несколько компаний производят адаптеры, которые позволяют подключать CF-карты к соединениям PCI , PCMCIA , IDE и SATA , [29] позволяя CF-карте работать как твердотельный накопитель практически с любой операционной системой или BIOS, и даже в RAID конфигурации.

CF-карты могут выполнять функцию ведущего или ведомого диска на шине IDE, но у них возникают проблемы с совместным использованием шины. Более того, карты поздних моделей, которые обеспечивают DMA (с использованием UDMA или MWDMA), могут представлять проблемы при использовании через пассивный адаптер, не поддерживающий DMA. [30]

Надежность [ править ]

В оригинальных картах памяти PC Card для сохранения данных при отключении питания использовалась внутренняя батарея. Расчетный срок службы батареи был единственной проблемой надежности. 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 были адаптированы для использования карт памяти. Большинство используемых флэш-накопителей основаны на NAND. По состоянию на 2015 год объем флэш-памяти NAND был уменьшен до 16 нм. Обычно они рассчитаны на от 500 до 3000 циклов записи / стирания на блок до полного отказа. [31] Это менее надежно, чем магнитные носители. [32] Car PC Hacks [33] предлагает отключить файл подкачки Windows и использовать егоРасширенный фильтр записи (EWF) для устранения ненужной записи во флэш-память. [34] Кроме того, при форматировании флеш-накопителя следует использовать метод быстрого форматирования, чтобы как можно меньше записывать на устройство.

Большинство устройств флэш-памяти CompactFlash ограничивают износ блоков, изменяя физическое расположение, в которое записывается блок. Этот процесс называется выравниванием износа . При использовании CompactFlash в режиме ATA вместо жесткого диска выравнивание износа становится критичным, поскольку блоки с малыми номерами содержат таблицы, содержимое которых часто изменяется. Современные карты CompactFlash распределяют выравнивание износа по всему диску. Более совершенные карты CompactFlash будут перемещать данные, которые редко меняются, чтобы все блоки изнашивались равномерно.

Флэш-память NAND подвержена частым ошибкам мягкого чтения. [33] Карта CompactFlash включает функцию проверки и исправления ошибок (ECC), которая обнаруживает ошибку и повторно считывает блок. Процесс прозрачен для пользователя, хотя может замедлить доступ к данным.

Поскольку устройство флэш-памяти является твердотельным , оно меньше подвержено ударам, чем вращающийся диск.

Возможность электрического повреждения из-за вставки в перевернутом положении предотвращается за счет асимметричных боковых прорезей при условии, что в главном устройстве используется подходящий разъем.

Энергопотребление и скорость передачи данных [ править ]

Маленькие карты потребляют около 5% энергии, необходимой для небольших дисковых накопителей, и при этом имеют разумную скорость передачи более 45 МБ / с для более дорогих «высокоскоростных» карт. [35] Однако предупреждение производителя о 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 форматируются как FAT12 (для носителей размером до 16 МБ), FAT16 (для носителей до 2 ГБ, иногда до 4 ГБ) и FAT32 (для носителей размером более 2 ГБ). Это позволяет персональным компьютерам считывать данные с устройств, но также соответствует ограниченным возможностям обработки некоторых потребительских устройств, таких как камеры .

Существуют различные уровни совместимости между FAT32-совместимыми камерами, MP3-плеерами, КПК и другими устройствами. В то время как любое устройство, заявляющее о поддержке FAT32, должно без проблем читать и записывать на карту с форматом FAT32, некоторые устройства отключаются от полностью неформатированных карт размером более 2 ГБ, в то время как другим может потребоваться больше времени для применения формата FAT32.

То, как многие цифровые камеры обновляют файловую систему при записи на карту, создает узкое место для FAT32. Запись на карту в формате FAT32 обычно занимает немного больше времени, чем на карту в формате FAT16 с аналогичными характеристиками. Например, Canon EOS 10D записывает одну и ту же фотографию на карту CompactFlash 2 ГБ в формате FAT16 несколько быстрее, чем на карту CompactFlash в формате 4 ГБ в формате FAT32, хотя микросхемы памяти на обеих картах имеют одинаковую скорость записи. [36] Хотя FAT16 занимает больше места на диске из-за больших кластеров, она лучше работает со стратегией записи, которая требуется микросхемам флэш-памяти.

Сами карты можно отформатировать с помощью файловой системы любого типа, например Ext , JFS , NTFS , или с помощью 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 с малым форм-фактором, которые рассчитаны на низкий уровень шума или энергопотребления. Карты CompactFlash часто более доступны и меньше по размеру, чем твердотельные накопители, и часто имеют более быстрое время поиска, чем жесткие диски.

Изменения спецификаций CF + и CompactFlash [ править ]

Когда CompactFlash впервые был стандартизирован, даже полноразмерные жесткие диски редко превышали размер 4 ГБ, поэтому ограничения стандарта ATA считались приемлемыми. Однако CF-карты, изготовленные после оригинальной спецификации версии 1.0, доступны емкостью до 512 ГБ. В то время как текущая версия 6.0 работает в режиме [P] ATA, ожидается , что в будущих версиях будет реализован режим SATA .

  • CompactFlash Revision 1.0 (1995), 8,3 МБ / с (режим PIO 2), поддержка до 128 ГБ дискового пространства.
  • CompactFlash + также известный как CompactFlash I / O (1997)
  • CF + и CompactFlash Revision 2.0 (2003) добавили увеличение скорости передачи данных до 16,6 МБ / с (режим PIO 4). В конце 2003 года также были добавлены передачи DMA 33, доступные с середины 2004 года.
  • CF + и CompactFlash Revision 3.0 (2004) добавили поддержку скорости передачи данных до 66 МБ / с ( UDMA 66), 25 МБ / с в режиме PC Card, добавили защиту паролем, а также ряд других функций. CFA рекомендует использовать файловую систему FAT32 для карт памяти размером более 2 ГБ.
  • В CF + и CompactFlash Revision 4.0 (2006) добавлена ​​поддержка IDE Ultra DMA Mode 6 для максимальной скорости передачи данных 133 МБ / с (UDMA 133).
  • В CF + и CompactFlash Revision 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 (с поддержкой 128 петабайт памяти), передачу больших блоков размером до 32 мегабайт, гарантии качества обслуживания и производительности видео, а также другие улучшения [37]
  • В CompactFlash Revision 6.0 (ноябрь 2010 г.) добавлен режим UltraDMA 7 (167 МБ / с), команда очистки ATA-8 / ACS-2, TRIM и дополнительная возможность карты для сообщения диапазона рабочих температур карты. [38]

CE-ATA [ править ]

CE-ATA - это последовательный MMC-совместимый интерфейс, основанный на стандарте MultiMediaCard . [39] [40]

CFast [ править ]

Контакты карты CFast

Вариант CompactFlash, известный как CFast , основан на интерфейсе Serial ATA (SATA), а не на шине Parallel ATA / IDE (PATA), для которой предназначены все предыдущие версии CompactFlash. CFast также известен как CompactFast.

CFast 1.0 / 1.1 поддерживает более высокую максимальную скорость передачи, чем текущие карты CompactFlash, используя интерфейс SATA 2.0 (300 МБ / с), в то время как PATA ограничена 167 МБ / с при использовании UDMA 7 .

Карты CFast физически или электрически несовместимы с картами CompactFlash. Однако, поскольку SATA может имитировать 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 гнездовой 7-контактный разъем для передачи данных SATA и женский 17-контактный разъем питания [41], поэтому для подключения карт CFast требуется адаптер вместо стандартных жестких дисков SATA, которые используют штекерные разъемы.

Первые карты CFast вышли на рынок в конце 2009 года. [42] На выставке CES 2009 Pretec представила карту CFast на 32 ГБ и объявила, что они должны выйти на рынок в течение нескольких месяцев. [43] Delock начал распространять карты CFast в 2010 году, предлагая несколько устройств чтения карт с портами USB 3.0 и eSATAp (power over eSATA) для поддержки карт CFast.

Стремясь к более высокой производительности и сохраняя компактный формат хранения, некоторые из первых пользователей карт CFast работали в игровой индустрии (использовались в игровых автоматах), что является естественной эволюцией уже хорошо зарекомендовавших себя карт CF. В число нынешних сторонников этого формата 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, в котором использовались карты CFast 2.0, была цифровая производственная камера Arri Amira [44], обеспечивающая частоту 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 Canon Inc. анонсировала видеокамеру XC10 , в которой также используются карты CFast. [47] Blackmagic Design также объявила, что ее URSA Mini будет использовать CFast 2.0. [ необходима цитата ]

По состоянию на октябрь 2016 года растет число профессиональных устройств среднего и высокого класса, использующих более высокие скорости передачи данных, предлагаемые CFast media. Примеры включают Arri Amira и Arri Alexa Mini; Hasselblad H6D-100C; Canon C700, C300 Mark II, EOS 1D X II и XC10; и Blackmagic Ursa, Ursa Mini 4.6K и Ursa Mini 4K. Дополнительные устройства для записи видео включают Atomos Ninja Star и Atomos Shogun Studio 4K.

По состоянию на 2017 год в более широкой индустрии встроенной электроники переход от CF к CFast все еще относительно медленный, вероятно, из-за соображений стоимости оборудования и некоторой инерции (знакомство с CF), а также потому, что значительная часть отрасли удовлетворена более низкой производительностью. с помощью CF-карт, поэтому нет причин менять. Сильным стимулом к ​​переходу на CFast для компаний, производящих встраиваемую электронику, использующих проекты, основанные на архитектуре ПК Intel, является тот факт, что Intel удалила встроенную поддержку интерфейса (P) ATA несколько платформ для проектирования назад, а старые поколения CPU / PCH теперь имеют конечную статус жизни.

CFexpress [ править ]

В сентябре 2016 года Ассоциация CompactFlash объявила о новом стандарте, основанном на 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 состоит в том, что устройства типа I имеют толщину 3,3 мм, а устройства типа II - 5 мм. [50] Электрически два интерфейса идентичны, 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 - это устройства Microdrive (см. Ниже ), другие миниатюрные жесткие диски и адаптеры, такие как популярный адаптер, который принимает карты Secure Digital. [51] [52] Было произведено несколько устройств типа II на базе флэш-памяти, но теперь доступны карты типа I емкостью, превышающей жесткие диски CF. Производители карт CompactFlash, такие как Sandisk, Toshiba, Alcotek и Hynix, предлагают устройства только со слотами типа I. Некоторые из последних цифровых зеркальных фотоаппаратов, например Nikon D800 , также отказались от поддержки Type II. [53]

Микродвигатели [ править ]

IBM 1 ГБ Microdrive

Microdrive - это крошечные жесткие диски шириной около 25 мм (1 дюйм) в корпусе CompactFlash Type II. Первый был разработан и выпущен IBM в 1999 году и имел емкость 170 МБ. IBM продала свое подразделение дисковых накопителей, включая торговую марку Microdrive, компании Hitachi в 2002 году. Аналогичные жесткие диски также производились другими поставщиками, такими как Seagate и Sony. Они были доступны с емкостью до 8 ГБ, но были заменены флэш-памятью по стоимости, емкости и надежности, и больше не производятся. [54]

В качестве механических устройств жесткие диски CF потребляли больше тока, чем максимальный ток флэш-памяти 100 мА. Ранние версии потребляли до 500 мА, но более поздние версии потребляли менее 200 мА для чтения и менее 300 мА для записи. (Некоторые устройства, используемые для высокой скорости, такие как Readyboost, у которых не было режима ожидания с низким энергопотреблением, превышали максимум 500 мА стандарта Type II.) Жесткие диски CF также были подвержены повреждению от физических ударов или изменений температуры. Однако у CF HDD был более длительный срок службы циклов записи, чем у ранних флеш-памяти.

В iPod mini , Nokia N91 , iriver H10 (модель на 5 или 6 ГБ), PalmOne LifeDrive и Rio Carbon для хранения данных использовался Microdrive.

По сравнению с другими портативными хранилищами [ править ]

  • Карты CompactFlash, в которых используется флэш-память, более надежны, чем некоторые жесткие диски, потому что они твердотельные. (См. Также « Надежность» выше.) Карты CompactFlash толще, чем карты других форматов, что может сделать их менее подверженными поломке в результате грубого обращения.
  • Как CompactFlash карты поддерживают / протокол команд ATA IDE с хост - устройством, пассивный адаптер позволяет им функционировать в качестве жесткого диска в виде персонального компьютера , как описано выше .
  • CompactFlash не имеет встроенных 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 могут использоваться с современной многогигабайтной памятью, тогда как пользователям других семейств, таких как Secure Digital , пришлось перейти на SDHC и SDXC.
  • CompactFlash не имеет механического переключателя защиты от записи, который есть в некоторых других устройствах, как видно из сравнения карт памяти .
  • CompactFlash физически больше, чем карты других форматов. Это ограничивает его применение, особенно в миниатюрных потребительских устройствах , где ограничено внутреннее пространство, например, точка-и-снимай цифровых камер. (Преимущество компенсации большего размера заключается в том, что карту легче вставлять и извлекать, а также труднее потерять ее.)

Подделка [ править ]

Торговая площадка CompactFlash обширна и включает в себя подделки . Карты других производителей или поддельные карты могут иметь неправильную маркировку, могут не содержать фактический объем памяти, сообщаемый их контроллерами ведущему устройству, и могут использовать типы памяти, не рассчитанные на количество циклов стирания / перезаписи, ожидаемое покупателем. [55] [56]

Другие устройства в форм-факторе CF [ править ]

Различные сетевые карты ввода-вывода CF

Поскольку интерфейс CompactFlash электрически идентичен 16-битной карте PC Card , форм-фактор CompactFlash также используется для различных устройств ввода / вывода и интерфейсных устройств. Многие стандартные PC-карты имеют аналоги CF, некоторые примеры включают:

  • Сканер штрих-кода
  • Bluetooth
  • Цифровая камера
  • Ethernet
  • GPS
  • Считыватель магнитных полос
  • Microdrive
  • Модем и GSM- модем, включая GPRS , CDMA2000 и EDGE
  • Читатели для различных других Flash носителей
  • RFID
  • Сэмплер (музыкальный инструмент)
  • Последовательный порт и хост-адаптеры USB 1.1
  • Адаптер дисплея Super VGA
  • Вай фай

См. Также [ править ]

  • Сравнение карт памяти
  • ExpressCard
  • Microdrive
  • Карта ПК
  • Оперативная память
  • Карта XQD

Ссылки [ править ]

  1. Фрэнк, Билл (2 марта 2003 г.). «Спецификация CompactFlash допускает адресацию до 137 ГБ» (PDF) (пресс-релиз). Ассоциация CompactFlash. Архивировано из оригинального (PDF) 12 мая 2005 г.
  2. ^ Администратор, MemberClicks. «Дом» . www.compactflash.org . Проверено 18 марта 2018 .
  3. ^ «История бренда SanDisk» . SanDisk . Проверено 27 апреля 2018 года .
  4. ^ «Canon USA представляет новую цифровую зеркальную камеру Canon EOS-1D X, переработанную с внутренней стороны» (пресс-релиз). Canon . 18 октября 2011 г.
  5. ^ «Canon USA представляет цифровую зеркальную камеру EOS-1D C с функцией записи видео высокого разрешения 4K» (пресс-релиз). Canon . 12 апреля 2012 г.
  6. ^ "Цифровая зеркальная камера Nikon D4" . Корпорация Nikon. 6 января 2012 . Проверено 7 января 2012 года .
  7. ^ «Canon DLC: Статья: Файловая запись видео на CF-карты: особенности и преимущества» . www.learn.usa.canon.com . Проверено 18 марта 2018 .
  8. ^ "Ikegami на правительственной выставке Video EXPO 2010, пресс-релиз Ikegami Ltd" . ikegami.com . Архивировано из оригинала на 2017-01-07 . Проверено 18 марта 2018 .
  9. ^ «Sandisk, Sony и Nikon предлагают карту памяти на 500 МБ / с и емкостью более 2 ТБ» . engadget.com . Проверено 18 марта 2018 .
  10. ^ "Союзники CompactFlash выступают против доминирующей SD" . cnet.com . 14 декабря 2010 . Проверено 18 марта 2018 .
  11. ^ «Ассоциация CompactFlash готовит формат XQD следующего поколения, обещает скорость записи 125 МБ / с и выше» . engadget.com . Проверено 18 марта 2018 .
  12. ^ http://www.karlfoster.com/text/DP_flashmemory.doc [ постоянная мертвая ссылка ]
  13. ^ "pcmcia.org" . www.pcmcia.org . Проверено 18 марта 2018 .
  14. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2010-03-01 . Проверено 30 мая 2010 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  15. ^ «CompactFlash · AllPinouts» . www.allpinouts.org . Проверено 18 марта 2018 .
  16. ^ CF + и CompactFlash Версия 1.4 спецификации, раздел 4 Электрический интерфейс, таблица 4
  17. ^ «Фотофокус - Долгосрочные испытания - Флэш-память UDMA - Lexar Won» . photofocus.com . Архивировано из оригинала на 2018-03-18 . Проверено 18 марта 2018 .
  18. ^ "Исследование карты памяти UDMA-7 / UHS-1" . pietrzyk.us . 16 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2017 года . Проверено 18 марта 2018 .
  19. ^ «Исследование устройства чтения карт памяти USB 3.0» . pietrzyk.us . 14 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 29 декабря 2016 года . Проверено 18 марта 2018 .
  20. ^ «Seagate - Benut al uw gegevens maximaal | Seagate Nederland» .
  21. ^ "АССОЦИАЦИЯ COMPACTFLASH ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЛИЧИИ НОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ CF5.0" (PDF) . Ассоциация CompactFlash . Проверено 21 июня 2014 .
  22. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2015-11-26 . Проверено 25 ноября 2015 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  23. ^ SanDisk представляет карту максимальной емкости в мире для профессиональных фотографов
  24. ^ «Samsung объявляет о первом 40-нанометровом устройстве 32 Гб NAND Flash с революционной технологией улавливания заряда» . samsung.com . Проверено 18 марта 2018 .
  25. ^ Администратор. «Pretec - Маленький размер, большое влияние» . www.pretec.com . Проверено 18 марта 2018 .
  26. ^ Seagate расширяет лидерство в сфере бытовой электроники с первым 1-дюймовым жестким диском емкостью 5 ГБ, первым жестким диском Compact Flash емкостью 5 ГБ и новым жестким диском DVR емкостью 400 ГБ. Архивировано 09 марта 2012 г. на Wayback Machine
  27. ^ Seagate делает это снова: Приводы инноваций с 10 новыми, Groundbreaking Жесткий диск диски в архив 2009-12-07 в Wayback Machine
  28. ^ «Подводная камера сохраняет работоспособную карту памяти через два года после аварии» . engadget.com . Проверено 18 марта 2018 .
  29. ^ «Compact Flash и безопасные цифровые адаптеры» . Аддоники. Архивировано из оригинала на 2008-05-09 . Проверено 18 мая 2008 .
  30. ^ «Карты CompactFlash и поддержка DMA / UDMA в режиме True IDE (tm)» . www.fccps.cz . Проверено 18 марта 2018 .
  31. ^ «Замечания по применению для флэш-памяти NAND (Версия 2.0)» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 16 июня 2011 года . Проверено 8 апреля 2010 года .
  32. ^ Сравнение проводится не так, как для магнитных носителей, для которых часы работы и считывания также приводят к износу.
  33. ^ a b Car PC hacks , Damien Stolarz, 2005, Farnham: O'Reilly Media, Севастополь, Калифорния, США, ISBN 0-596-00871-6 
  34. ^ EWF доступен только в XP Embedded, но не в версиях Windows XP Professional, Home или Media Edition.
  35. ^ LetsGoDigital. «Обзор SanDisk Extreme IV» . www.photokina-show.com . Проверено 18 марта 2018 .
  36. ^ Роб Гэлбрейт База данных по производительности CompactFlash, заархивированная 18 мая 2013 г. в Wayback Machine
  37. ^ CFA объявляет о доступности новой CF5.0 Спецификация Архивированных 2010-11-22 в Wayback Machine
  38. ^ CompactFlash 6.0 Архивировано 21 ноября 2010 г. на Wayback Machine
  39. ^ http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/98ABCD658D41637A8625706700616161/$file/Ready_for_CE-ATA.pdf Архивировано 8 июня 2011 г. на Wayback Machine
  40. ^ [1]
  41. ^ «CFast - Развитие интерфейса CompactFlash» (PDF) . Ассоциация CompactFlash. 2008-04-14. Архивировано из оригинального (PDF) 05 декабря 2008 года . Проверено 22 января 2010 .
  42. ^ Donald Melanson (2008-02-25). «Карты CFast CompactFlash появятся через« 18–24 месяца » » . Engadget .
  43. ^ "Pretec выпускает карту CFast с интерфейсом SATA" . DPReview . 2008-01-08.
  44. ^ "Группа ARRI: AMIRA" . ARRI Group . Проверено 18 марта 2018 .
  45. ^ «Группа ARRI: Новости» . ARRI Group . Проверено 18 марта 2018 .
  46. ^ Дизайн, Blackmagic. «Blackmagic URSA Mini Pro - Blackmagic Design» . www.blackmagicdesign.com . Проверено 18 марта 2018 .
  47. ^ «Canon XC10 - Профессиональная видеокамера» . Canon Europe . 2015-04-08.
  48. ^ "CFA 5.1 Press Release" (PDF) .
  49. ^ "CFexpress 1.0 Press Release" (PDF) .
  50. ^ Администратор, MemberClicks. «Дом» . www.compactflash.org . Проверено 18 марта 2018 .
  51. ^ "Delkin Devices поставляет 224MB CF тип II" . dpreview.com . Проверено 18 марта 2018 .
  52. ^ LetsGoDigital. «Lexar Media объявляет о выпуске 8GB CompactFlash type II - LetsGoDigital» . www.letsgodigital.org . Проверено 18 марта 2018 .
  53. ^ «Nikon D700 - см. Технические характеристики» . nikonusa.com . Архивировано из оригинального 30 августа 2010 года . Проверено 18 марта 2018 .
  54. ^ Роб, Гэлбрейт. "Робгалбрейт CF информация" . Роб Гэлбрейт . Дата обращения 6 мая 2014 .
  55. ^ Руководства eBay.ie - Обнаружены ПОДДЕЛЬНЫЕ карты памяти SanDisk Extreme Compact Flash
  56. Июль 2007 - Поддельные карты SanDisk, заархивированные 8 декабря 2008 г. на Wayback Machine

Внешние ссылки [ править ]

  • Ассоциация CompactFlash
  • Роб Гэлбрейт DPI: База данных CF Performance
  • Описание разъема CompactFlash и расположение контактов
  • Распиновка CompactFlash
  • Схема разъема CompactFlash и полная распиновка