SD存储技术及其基于S3C2410的应用

发布者:dandan666最新更新时间:2011-12-22 来源: 电子产品世界关键字:S3C2410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    摘要:本文首先介绍了SD Memory Card ( Secure D ig ita l MemoryCard)的基本结构和原理,着重对SD 卡的命令字和操作流程进行介绍。接着研究了三星32位嵌入式处理器S3C2410与SD 卡硬件接口电路及其对SD卡的基本读写操作方式。

关键词: SD;存储; S3C24101

1   引言

SD卡( Secure DigitalMemory Card)是一种基于Flash的新一代存储器,它着重数据存储的安全、容量和性能,是许多便携式电子产品如数码相机、手提电话, PDA 等理想的外部存储介质。

2 SD的基本概念

2. 1 SD的通信协议

SD卡系统可以在两种通信协议下工作: SD协议和SP I协议。用户可以在硬件初始化时自由选择SD卡系统的通信协议。对于特定的硬件电路,用户只需使用一种通信协议即可。

本文根据笔者的硬件,仅讨论最常用的SD协议。

2. 2 SD数据传输方式

SD支持两种数据传输方式: 1 - bit方式(标准总线)和4- bit方式(宽总线) 。在1 - bit方式下,数据仅仅在数据线0(DAT[ 0 ] ) 上传输。在4 - bit方式下, 数据在4 根数据线(DAT[ 3: 0 ] )上同时传输。在4 - bit数据传输方式下,最高的数据传输速率可达100Mb / sec。表1列出了在两种方式下SD接口信号的定义。

两种方式下SD接口信号的定义

上电后, 缺省状态下系统工作于1 - bit方式。在SD卡处于传输状态时, 用户可以自由地更改为1 - bit或4 - bit方式。

2. 3 SD 通信原理

SD总线是一个星型的总线结构,系统中允许有一个主控器,最多可达十个从设备( SD卡) 。在系统初始化时,主控器分别为每一个设备分配一个设备地址,此后主控器就可以根据此设备地址独立操作该设备。

SD总线通信是基于命令和数据位流的,每一个数据流都包括一个起始位和一个结束位。

每一个SD命令表征一个卡操作的开始。SD命令由命令线(CMD)进行传输。

SD卡在接收到命令后,会向主控器发送一个应答信号,表征已经接收了一个命令。应答信号传输在CMD线上。有小部分的命令是没有应答信号的,这取决于命令的类型。

SD数据传输是双向。所有的数据传输都在数据线上进行。

2. 4 SD系统中的数据组织格式

SD系统中的命令传输、应答信号传输和数据传输都有各自专门的组织形式,如图1。

SD数据组织格式

所有的命令字、应答和数据的第一位都为起始位“0”,最后一位为结束位“1”。

命令字和应答中的第二位为发送者标志位,“1”表示主控器命令,“0”表示SD卡应答信号。

SD卡根据所接收命令字的不同,有R1, R2, R3和R6四种不同的应答,具体可参考SD相关文档。

在进行数据传输时,如果使用宽总线传输方式,同一时间有四位数据在传输,分别使用四根数据线。每根数据线上的CRC校验码是独立计算的。

3 SD卡操作流程

SD系统所有的通信都由主控器控制。主控器必须负责系统的初始化,设置通信中必需的各种参数,然后再发起数据读取或写入操作。在这一系列过程中, SD卡可能处于如表2所示的各种状态中的一种。

SD卡的状态与操作模式

3. 1 系统初始化

此阶段系统的操作模式属于卡鉴别模式。

主控制器首先发送命令字CMD0重置所有系统中处于鉴别模式中的卡。接收到命令CMD0后, SD卡将被初始化,并获得一个缺省的地址0 (相对卡地址寄存器RCA = 0x0) 。

接着主控器以自己要求的工作电压范围为参数发送命令ACMD41查询SD卡的OCR (工作环境寄存器) 。工作电压不在此要求范围内的卡将被排除在进一步的总线操作之外并进入非活动状态。符合电压范围要求的卡将进入就绪状态。

紧接下来主控器发送命令CMD2以获得SD卡的标识号CID。SD卡发送了CID号后进入识别状态。

最后,主控器以相对地址为参数发送命令CMD3, SD卡接收到命令后用该参数更新自己的RCA。此后主控器就可以使用此地址寻址该卡。

初始化完成后, SD卡就处于了数据传输模式的等待状态,这是数据传输模式的初始状态。此时通过卡选择命令CMD7就进入传输状态,可以进行数据的写入与读出了。

3. 2 SD写操作

SD卡的读写是以数据块为基本单位的。数据块的大小因卡而异,通常块大小为512字节(Byte)到2048字节。特定卡的数据块的大小在卡的特性寄存器(CSD)中有定义。特殊情况下,部分卡支持小块(最小可以字节为单位)读写。但推荐以块为单位进行读写。

SD卡支持单块写入和多块写入。单块写入使用命令CMD24,多块写入使用命令CMD25。当有多个数据块要写入时,使用多块写入要比多次执行单块写入能获得更高的效率。

由于SD卡内部具有缓存区,上述过程SD卡处于接收数据状态,接收到的数据并未真正写入到SD卡的记忆体(memo2ry)内,而是存放在SD卡的缓存区内。当接收数据完成后, SD卡自动进入数据编程状态,这才真正地把数据写入SD卡的记忆体内。

3. 3 SD读操作

与写操作对应, SD卡支持单块读取和多块读取。单块读取使用命令CMD17,多块读取使用命令CMD18。当有多个数据块要读取时,使用多块读取要比多次执行单块读取能获得更高的效率。

4 基于S3C2410的应用

三星的S3C2410是一款32位嵌入式处理器,其内建了一个SD主控器,兼容SD 1. 0、MMC 2. 11和SD IO 1. 0版本。使用S3C2410可以方便地与SD卡接口。

4. 1 S3C2410和SD卡的接口

S3C2410与SD卡的接口如图2所示。其中nCD_SD为卡侦测信号,WP_SD为卡的写保护信号。对于简单的写操作,只需在写入前检测WP_SD位。

S3C2410的SD卡扩展接口

4. 2 使用S3C2410对SD卡进行读写

在通常的SD读写操作中,可以使用查询方式、中断方式或DMA。当SD卡处于传输状态后,先重置S3C2410发送缓冲区、选择总线宽度、选择读数据或写数据、选择读写数据块的数量,选择读写数据块的起始地址,写入读或写命令字,然后根据要读写的数据块数目连续地从/向SD数据缓冲区中读出或写入一个或多个数据块。以下代码可以使用查询方式向SD卡写入一个或多个数据块:

对SD卡进行读操作的流程与写操作类似,仅是使用的命令字不同。用户可根据写操作代码进行修改。

5 结束语

随着越来越多的电子产品支持SD存储卡, SD卡的应用范围越来越广。由32位嵌入式处理器S3C2410和SD卡结合构成的存储系统,为用户提供了安全、轻便的存储解决方案。SD卡功能较多,所有操作并非本文能讲述清楚的。但通过本文的介绍,读者可以对SD有一个概念上的了解,并清楚其基本的操作过程,进而加以延伸。

关键字:S3C2410 引用地址:SD存储技术及其基于S3C2410的应用

上一篇:浅谈嵌入式实时系统及其在通信系统中的应用
下一篇:基于Android的移动本地个人数字图书馆系统探究

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:52

基于S3C2410的网络式汽车防盗系统
引言 汽车的普及为人们的生活带来了方便,同时也给人们提出了一大难题——汽车防盗。本设计是为了解决以往汽车防盗产品的缺点和不足而开发的集成传感、报警和远程图像监控3大功能模块的汽车防盗报警系统。 系统工作原理及组成 本系统是把传感器装在车身的隐蔽位置,当有人走进监控距离、车身移动或振动、车门被打开时,传感器发出电信号,通过A/D转换装置,发送到主控制器。控制器根据信号的来源,把报警分为“有人靠近”、“车体振动”和“车门被开”3个等级,并用 GPRS/GSM终端将报警信息用短信的方式发送到用户手机上。把“车门被开”作为高级别的报警,通知用户的同时,启动视频驱动程序,通过车内的摄像头把车内实况记录下来,发送到车主手机。前两种
[嵌入式]
基于S3C2410和Linux2.6的无线网络数据采集终端
引言 数据采集技术在工业现场控制、医疗监护、环境检测以及交通监控等领域有着广泛的应用。传统数据采集采用以单片机为核心的设计模式,数据的存储、传输以及实时分析都需要额外的PC的辅助来实现,其成本高、体积大、不便于携带。因此,本文提出基于ARM和Linux的嵌入式数据采集终端。硬件上选用SAMSUNG公司为PDA、Internet设备、手持终端等开发的S3C2410处理器,主频最高可达266MHz,内部提供丰富的外设接口。采用基于2.6内核的嵌入式Linux操作系统,具有易移植裁减、内核小、效率高、性能优异的网络模块等特点,最新的2.6内核在支持嵌入式应用方面做了很大的改进,能够很好的实现电源管理,并提供对IEEE802.11无线协
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2410</font>和Linux2.6的无线网络数据采集终端
从NAND闪存中启动U-BOOT的设计
引言 随着嵌入式系统的日趋复杂,它对大容量数据存储的需求越来越紧迫。而嵌入式设备低功耗、小体积以及低成本的要求,使硬盘无法得到广泛的应用。NAND闪存设备就是为了满足这种需求而迅速发展起来的。目前关于U-BOOT的移植解决方案主要面向的是微处理器中的NOR 闪存,如果能在微处理器上的NAND 闪存中实现U-BOOT的启动,则会给实际应用带来极大的方便。 U-BOOT简介 U-BOOT 支持ARM、 PowerPC等多种架构的处理器,也支持Linux、NetBSD和VxWorks等多种操作系统,主要用来开发嵌入式系统初始化代码 bootloader。bootloader是芯片复位后进入操作系统之前执行的一段代码,完成由硬件启动到操
[单片机]
从NAND闪存中启动U-BOOT的设计
S3C2410下WinCE6.0的启动过程详解
通过前两篇文章的介绍,我们已经知道NBOOT用来引导EBOOT,继而EBOOT加载并引导WinCE操作系统(NK)。那么,WinCE6.0的启动过程又是怎样的呢?本文基于S3C2410的平台做一个详细的分析。需要说明的是,WinCE6.0的整个启动过程对于同一类型的MCU来说大同小异,如S3C2410和PXA270同属ARM平台的MCU,所以他们的启动过程是类似的,可以说唯一的不同就在OAL处,而WinCE操作系统的启动正是从OAL开始的。 OAL(OEM Adaptation Layer)即OEM适配层,它的主要作用是在移植WinCE到新的硬件平台时减少操作系统的修改,通俗的说就是为WinCE操作系统抹平MCU的差异,使其能
[单片机]
<font color='red'>S3C2410</font>下WinCE6.0的启动过程详解
基于ARM芯片S3C2410的TFT-LCD驱动方法
    S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,主频率可达203MHz,适用于信息家电、Smart Phone、Tablet、手持设备、移动终端等领域。其中,集成的LCD控制器具有通用性,可与大多数的LCD显示模块接口。     PD064VT5是一种用非晶硅TFT作为开关器件的有源矩阵液晶显示器,该模块包括TFT-LCD显示屏、驱动电路和背光源,其接口为TTL电平。分辨率为640 x480像素,可通过18bit数据信号显示262 144种色彩。     1 S3C2410的LCD控制器     S3C2410中的LCD控制器可用于传输视频数据并产生必要的控制信号(像VFRAME、VLI
[嵌入式]
关于S3C2410的电源管理
一、S3C2410支持4种供电模式 (1)NORMAL MODE 耗电最大、可以通过关闭具体控制器的时钟来节电 (2)SLOW MODE 在此模式下可以没有内部PLL,耗电情况依赖于外部时钟的频率 (3)IDLE MODE FCLK被关断,主要由于CPU core节电。可以任何通过外部中断唤醒 (4)Power_OFF MODE 除了处理器唤醒逻辑单元外,处理器不损耗任何电量。可以通过EINT 或 RTC alarm interrupt唤醒系统 二、S3C2410各种节电模式的进入 (1)慢速模式(SLOW) CLKSLOW的SLOW_BIT置1进入 (2)空闲模式(IDLE) CLKCON 被置1则进入 (3)掉电模式(Powe
[单片机]
关于<font color='red'>S3C2410</font>的电源管理
采用ARM9处理器S3C2410的数字多路语音记录器设计
1. 引言 数字多路语音记录器在安全、监控方面有很多应用。一些传统的设计方案基于工控机,用数据采集卡实现语音的A/D转换,用软件实现语音编解码,这种方案成本高、功耗大。如果采用嵌入式的设计方案,可以实现同样的功能,并且具有低成本,低功耗的特点。 普通的低成本嵌入式处理器性能不高,不足以实现多路语音的实时编码、解码,需要用专门的语音处理芯片完成这一工作。基于DSP自主设计语音编码器是一种方法,但工作量大。AC48304广泛应用于各种小型VOIP网关中,价格低廉,是一种很好的替代方案。同时AC48304还具有DTMF识别和静音检测等功能,便于实现电话号码识别和语音的自动记录。 ARM是一种应用广泛的嵌入式处理器,Samsung、
[单片机]
采用ARM9处理器<font color='red'>S3C2410</font>的数字多路语音记录器设计
基于S3C2410处理器目标板的Linux移植
引言 嵌 人式系统就是以应用为中心、以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。ARM嵌人式 芯片是一种高性能、低功耗的RISC芯片。它由英国ARM公司设计,世界上几乎所有的主要半导体生产商都生产基于ARM体系机构的通用芯片,或在其专用芯 片中应用相关ARM技术。在2001年基于ARM内核的处理器占市场份额的75%,成为业界的龙头。 Linux 是免费发行的、快速高效的操作系统 ,Linux的出现在计算机世界引发了一场革命。Linux操作系统以代码开放、功能强大又易于移植成为嵌入式操作新兴力量。嵌人式Linux是按照嵌人 式操作系统的要求设计的一种小型操作系统,由一
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved