Sikker digital

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 25. juli 2019; checks kræver 50 redigeringer .

Secure Digital Memory Card (SD) er et hukommelseskortformat ( flashhukommelse ) udviklet af SD Association (SDA) til brug i bærbare enheder. I dag er det meget brugt i digitale kameraer og videokameraer, mobiltelefoner , PDA'er , kommunikatorer og smartphones , e-læsere , GPS-navigatorer og i nogle spillekonsoller .

Der er fem generationer af hukommelseskort i dette format, der adskiller sig i den mulige mængde data ( kompatible fra top til bund ):

Om formatet

Denne standard blev introduceret i august 1999 af Panasonic , SanDisk og Toshiba baseret på MMC-kortet og er blevet en industristandard. I 2000 annoncerede Matsushita , SanDisk og Toshiba oprettelsen af ​​SD Card AssociationCES .

SDHC

SDHC ( Eng.  Secure Digital High Capacity ) er et udtageligt flashhukommelseskort, der opfylder SDA 2.00-specifikationen introduceret af SD Card Association. SDHC har udviklet sig fra SD-formatet og har arvet de fleste af dets egenskaber.

Den potentielle maksimale kapacitet for SDHC-kort er blevet øget til 32 GB. Som regel bruges FAT32 -filsystemet til at gemme information på kort af denne type (FAT16/32 blev brugt til SD).

Kompatibilitet

SDHC-kort er ikke kompatible med enheder, der oprindeligt kun er designet til SD-kort. Nøgleinnovationen for SDHC-kort, som gjorde det muligt for dem at overstige 4 GB, var introduktionen af ​​sektor-for-sektor adressering (svarende til harddiske), mens konventionelle SD-kort er byte-adresserede (som RAM) og følgelig med en 32-bit adresse kan være op til 4 GB i størrelse.

Nogle enheder (kortlæsere, kommunikatorer osv.), designet til kun at fungere med SD-kort, kan efter ændring af softwaren "lære" at arbejde med SDHC, hvis hardwareunderstøttelsen til disse kort blev leveret af producenten.

Du bør også være opmærksom på implementeringsversionen af ​​SD-kortet (SD 1.0 eller SD 1.1). Hvis du planlægger at bruge den i en gammel enhed, der understøtter hukommelseskort op til 2 GB, så sørg for, at den er lavet i version 1.0 og ikke 1.1, ellers vil der opstå fejl ved formatering og ved udfyldning af hukommelseskortet med information.

SDXC

I 2009, på CES , introducerede SD Association en  ny SDXC ( Secure Digital eXtended Capacity ) standard, der understøtter kort op til 2 TB og bruger exFAT -filsystemet .

Den nye specifikation tilføjer også en fire-bit dataoverførselstilstand til SDHC- og SDXC-kort - den såkaldte UHS (Ultra High Speed) bus med en overførselshastighed på op til 312 MB/s. UHS-hukommelseskort er også kompatible med normal overførselstilstand.

SDXC-aktiverede enheder understøtter ældre SD- og SDHC-kort. SDXC-kort med en kapacitet på 64 GB eller mere kan bruges i SDHC-enheder (læs fra og skriv information til dem), hvis de er formateret i FAT32-filsystemet [1] .

Understøttelse af operativsystem
  • SDXC-kort bruger det proprietære exFAT -filsystem udviklet af Microsoft . Officiel support til kortlæsere og SDXC-kort annonceres til Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 og Windows 11. Til exFAT-understøttelse i Windows XP er der opdatering KB955704. På grund af ophøret af support til Windows XP den 8. april 2014 er opdateringen muligvis ikke tilgængelig på Microsofts servere.
  • Support på Linux/UNIX leveres af den gratis exFAT-driver, der kører uden for kernen ( FUSE ) [2] . Driveren er tilgængelig i lagrene i de fleste populære distributioner. Brugere af andre distributioner opfordres til at bygge driveren fra kilden. Der er også en indbygget implementering fra Samsung, blottet for manglerne ved Fuse. [3] Samsungs implementering af exFAT blev inkluderet i den eksperimentelle del af 5.4 kernen. [fire]
  • MacBook Pro, der blev opdateret i 2011, understøtter også SDXC-hukommelseskort [5] . Alle nye Apple-enheder, der kører Mac OS X 10.6.5 eller nyere, understøtter SDXC-kort, når enheden har en fysisk slot.
  • Android understøtter SDXC på fabriksfirmwaren på de fleste flagskibe, mens resten, ligesom Linux, kræver en Samsung-driver.
Problemer med kompatibilitet

Umiddelbart efter dens godkendelse blev standarden kritiseret på grund af det faktum, at standardfilsystemet for den er det proprietære exFAT . Dens specifikationer er ikke frit tilgængelige, der er heller ingen fuldgyldig gratis driver (i øjeblikket er der en proprietær driver til Linux og Android til virksomheder og OEM'er af udstyr [6] ). SDXC-kort kan således ikke bruges i gratis operativsystemer . Selvom en fuld-funktionel driver til dette filsystem er oprettet gennem reverse engineering , kan brugen af ​​den i nogle lande være ulovlig på grund af patenter. Når du omformaterer kortet til et andet filsystem, der er gratis og understøtter store drev og filer (for eksempel ext4 eller UDF ), kan kortet miste kompatibiliteten med enheder, som det er beregnet til [7] .

SDUC

I 2018 introducerede SD Association en  ny SDUC ( Secure Digital Ultra Capacity ) standard, der understøtter kort op til 128 TB og bruger exFAT filsystemet . Standarden er beskrevet i SD version 7.0 specifikationen [8] .

SD Express

Den 27. juni 2018 introducerede SD Association en ny klasse af SD Express-hukommelseskort i tre varianter: SDUC 1 express, SDXC 1 express og SDHC 1 express (hhv. maksimal kapacitet 128 TB, 2 TB og 32 GB). Disse kort bruger PCI Express 4.0 -grænsefladen og NVMe 1.3-protokollen gennem den anden række af stifter (findes også på UHS-II/III-kort) for at opnå hastigheder på op til 3,94 GB/s [9] . Express-kort er bagudkompatible med UHS-I-kort [10] [11] . Eksternt er SD Express-kort mærket "SD Ex".

MiniSD og MicroSD

For miniatureenheder, miniSD 20 × 21,5 × 1,4 mm i størrelse og det mindste af alle kort - microSD , µSD (tidligere kendt som TransFlash, T-Flash eller TF) [12] 11 × 15 × 1 mm i størrelse. Til MiniSD- og MicroSD-kort er der adaptere ( adaptere ), som de kan indsættes i ethvert slot til et almindeligt SD-kort. Nogle miniSD- og microSD-kortlæsere kan indsættes uden en adapter . [13]

microSD Express

I februar 2019 ved MWC 2019 blev et nyt microSD Express-format afsløret, der vil øge overførselshastigheder op til 985 MB/s ved at tilføje PCIe 3.1-interfacesignaler. Nye signaler transmitteres gennem den anden række af kontakter, der tilføjes til microSD. Kortene forbliver bagudkompatible med traditionelle læsere. [fjorten]

Mikrocontroller

24×32×2,1 mm kortet er udstyret med sin egen controller [15] [16] og et særligt område, der i modsætning til MMC kan optage information på en sådan måde, at uautoriseret læsning af information er umulig, i overensstemmelse med kravene iht. the Secure Digital Music Initiative . Dette faktum blev afspejlet i navnet på standarden ( Secure Digital ). For at skrive til et beskyttet område anvendes en speciel optageprotokol, som ikke er tilgængelig for almindelige brugere. I dette tilfælde kan kortet også være beskyttet af en adgangskode, uden hvilken adgang til de registrerede oplysninger er umulig; at genoprette kortets ydeevne er kun muligt ved dets fuldstændige omformatering med tab af registrerede oplysninger.

Secure Digital-kort (undtagen microSD) er udstyret med en mekanisk [a] skrivebeskyttelseskontakt. I låsepositionen [b] er det umuligt at skrive information og følgelig slette filer og formatere kortet, hvilket giver dig mulighed for at undgå utilsigtet tab af information. Det skal dog tages i betragtning, at skrivebeskyttelsen i sig selv ikke udføres af selve kortet, men af ​​den enhed, der bruger kortet, og må ikke være implementeret i det eller bevidst fraværende. For eksempel fungerer autoloading af CHDK -resident-programmet til Canon-kameraer kun, når kortet er skrivebeskyttet.

I de fleste tilfælde kan SD'en udskiftes med et MMC-kort . Omvendt udskiftning er normalt umulig: SD er tykkere og passer måske simpelthen ikke ind i MMC-slottet .

Transmissionssystem

Kort kan understøtte forskellige kombinationer af følgende bustyper og transmissionstilstande. SPI-bustilstand og single-bit SD-bustilstand er obligatoriske for alle korttyper, som beskrevet i næste afsnit. Pin-nummereringen for alle størrelser af SD-kort og værtsenheder er den samme:

  • SPI-bustilstand: Serial Periferal Interface bruges hovedsageligt i mikrocontrollere . Denne bustype understøtter kun 3,3V-grænsefladen. Dette er den eneste bustype, der ikke kræver en værtslicens;
  • enkelt-bit SD-bustilstand: separat bus til kommando- og datakanaler;
  • 4-bit SD-bustilstand: bruger ekstra ben, omfordelt nogle ben. UHS-I- og UHS-II-kort kræver denne tilstand.

Den fysiske grænseflade inkluderer 9 ben, bortset fra at miniSD-kort har to ikke-forbundne ben tilføjet i midten, og microSD-kort bruger ikke en af ​​de to almindelige ben. [17]

SPI-bustilstand [c] [d]
MMC udgang SD udgang miniSD udgang microSD udgang Navn I/O Logikker Beskrivelse
en en en 2 CS Vx DL SPI-tilstandsvalg (negativ logik)
2 2 2 3 DI Vx DL SPI-datainput i seriel tilstand
3 3 3 VSS1 Generel Pete Generel
fire fire fire fire VDD Pete Pete Mad
5 5 5 5 SCLK Vx DL SPI ur
6 6 6 6 VSS2 Generel Generel Generel
7 7 7 7 GØR Afslut DL SPI-dataudgang i seriel tilstand
otte otte otte NC .
Afslut
.
Okay
Ikke brugt (hukommelseskort)
Interrupt (SDIO) (negativ logik)
9 9 en NC . . Anvendes ikke
ti NC . . reserveret
elleve NC . . reserveret
Single-bit SD-bustilstand
MMC udgang SD udgang miniSD udgang microSD udgang Navn I/O Logikker Beskrivelse
en en en 2 NC . . Anvendes ikke
2 2 2 3 cmd I/O DL
OK
Kommandosvar
_
3 3 3 VSS1 Generel Generel Generel
fire fire fire fire VDD Pete Pete Mad
5 5 5 5 CLK Vx DL ur signal
6 6 6 6 VSS2 Generel Generel Generel
7 7 7 7 DAT0 I/O DL Dataoverførsel SD 0
otte otte otte NC .
Afslut
.
Okay
Ikke brugt (hukommelseskort)
Interrupt (SDIO) (negativ logik)
9 9 en NC . . Anvendes ikke
ti NC . . reserveret
elleve NC . . reserveret
4-bit SD-bustilstand
MMC udgang SD udgang miniSD udgang microSD udgang Navn I/O Logikker Beskrivelse
. en en 2 DAT3 I/O DL Dataoverførsel SD 3
. 2 2 3 cmd I/O DL
OK
Kommandosvar
_
. 3 3 VSS1 Generel Generel Generel
. fire fire fire VDD Pete Pete Mad
. 5 5 5 CLK Vx DL ur signal
. 6 6 6 VSS2 Generel Generel Generel
. 7 7 7 DAT0 I/O DL Dataoverførsel SD 0
otte otte otte DAT1 I/O
ud
DL
OK
Dataoverførsel SD 1 (hukommelseskort)
Interrupt (SDIO)
9 9 en DAT2 I/O DL Dataoverførsel SD 2
ti NC . . reserveret
elleve NC . . reserveret

Strømforbrug

Strømforbruget på et SD-kort afhænger af dets hastighedstilstand, producent og model.

Under transmissionen kan den effekt, der forbruges af kortene, ligge i området 66-330 mW (20-100 mA ved en forsyningsspænding på 3,3 V). For kort bygget ved hjælp af TwinMos-teknologi er det maksimale strømforbrug i optagetilstand 149 mW (45 mA). Ifølge Toshiba-teknologi er forbruget fra 264 til 330 mW (80-100 mA). [18] Standby-strømmen er meget lavere, mindre end 0,2 mA (2006 microSD-kort). [19] Hvis der er dataudveksling i en længere periode, så er der et betydeligt forbrug af batteristrøm i bærbare enheder, såsom smartphones, hvor batterierne har en kapacitet på 6 Wh (Samsung Galaxy S2, 1650 mAh ved 3,7 V)) .

Hvis værtsenheden understøtter SDR104 eller UHS-II bushastighedstilstand, kan moderne UHS-II-kort forbruge op til 2,88W strøm. Det maksimale strømforbrug tilladt af standarden i den laveste strømtilstand i tilfælde af UHS-II er 0,72 watt.

Kortets strømforbrug afhængig af bushastigheden [20]
Bus hastighed Maksimal bushastighed, MB/s Maksimal clockfrekvens, MHz Signalniveau, V SDSC, W SDHC, W SDXC, W
HD312 312 52 0,4 - 2,88 2,88
FD156 156 52 0,4 - 2,88 2,88
SDR104 104 208 1.8 - 2,88 2,88
SDR50 halvtreds 100 1.8 - 1,44 1,44
DDR50 halvtreds halvtreds 1.8 - 1,44 1,44
SDR25 25 halvtreds 1.8 - 0,72 0,72
SDR12 12.5 25 1.8 - 0,36 0,36 / 0,54
Høj hastighed 25 halvtreds 3.3 0,72 0,72 0,72
normal hastighed 12.5 25 3.3 0,33 0,36 0,36 / 0,54

UHS bus

UHS (Ultra High Speed) bus er en højhastighedskommunikationsprotokol introduceret i standardens version 3 og 4. Specifikationen kræver bagudkompatibilitet af UHS-kort og controllere med tidligere grænseflader på Normal Speed ​​og High Speed. [21]

UHS-I-grænsefladen er defineret i version 3.01 databladet. Interfacedataudvekslingshastigheden er 50 MB/s eller 104 MB/s. Standard ben bruges, men nogle pin tildelinger er blevet omdefineret for at implementere 4-bit kommunikation.

UHS-II-grænsefladen er defineret i version 4.00 databladet. Valutakursen er 156 MB/s eller 312 MB/s. Kort af denne standard indeholder to rækker stifter - 17 til et almindeligt kort og 16 til microSD; 4-bit udvekslingstilstand bruges. I 2013 introducerede Panasonic, PNY og Toshiba deres første produkter ved hjælp af denne teknologi.

UHS-II hukommelseskort bruges i foto- og videoudstyr, avancerede spilkonsoller og andre enheder, der kræver høje dataoverførselshastigheder. Moderne smartphones i UHS-II-format behøver ikke. [22]

Databus interface Kortlogo [23] Dæk logo Valutakurs Standard version
normal hastighed  — 12,5 MB/s 1.01
høj hastighed 25 MB/s 2.00
UHS-I 12,5MB/s (SDR12) 25MB
/s (SDR25) 50MB
/s (SDR50, DDR50) 104MB
/s (SDR104)
3.01
UHS II 156MB
/s (FD156) 312MB/s (HD312)
4.00/4.10 [24]
UHS III 312 MB/s (FD312)
624 MB/s (FD624)
6,0 [25]
PCIe 3.0 / NVMe
985 MB/s (FD985) 7,0 [26] / 7,1 [27]
PCIe 4.0 / NVMe 1920 MB/s (FD1920)
3938 MB/s (FD3938)
SD8.0 [28]

Valutakurs

Hastighedsklasse

For normale kort er hastighedsklassen angivet med et tal inde i bogstavet C . For UHS-kort er hastighedsklassen angivet med et tal inde i U [29] . For videohastighedsklassekort er tallet til højre for bogstavet V [30] [31] [32] . For Application Performance Class-kort, nummeret til højre for bogstavet A [33] .

Minimum skrivehastighed Fart klasse UHS hastighedsklasse Videohastighedsklasse Anvendelsesområde
2 MB/s Klasse 2 (C2) - - Optagelse af standardopløsning (SD) video
4 MB/s Klasse 4 (C4) - - High definition (HD) videooptagelse inklusive Full HD (720p til 1080p/1080i)
6 MB/s Klasse 6 (C6) - Klasse 6 (V6)
10 MB/s Klasse 10 (C10) Klasse 1 (U1) Klasse 10 (V10) Fuld HD (1080p) filmoptagelse og HD- burst-optagelse ( Højhastighedsbus ), streaming og højkapacitets HD-videofiler ( UHS - bus )
30 MB/s - Klasse 3 (U3) Klasse 30 (V30) Optagelse af 4K -videofiler ved 60/120 fps (UHS-bus)
60 MB/s - - Klasse 60 (V60) 8K videooptagelse ved 60/120 fps (UHS bus)
90 MB/s - - Klasse 90 (V90)

Application Performance Class

Applikationsydelsesklassen er defineret i SD-specifikationen, som er udgivet af SD Association. Applikationsydelsesklasse 1 (A1) er defineret i SD-specifikation 5.1, A2 er defineret i SD-specifikation 6.0. [34] [35]

Application Performance Class specificerer ikke kun en sekventiel læse- og skrivehastighed på mindst 10 MB/s, men kræver også et minimumsantal af læse- og skrive-IOPS . Klasse A1 kræver minimum 1500 læsninger og 500 skrivninger i sekundet, mens klasse A2 kræver 4000 og 2000 IOPS. Klasse A2-kort kræver værtsunderstøttelse, da de bruger kommandokø og skrivecache for at opnå højere hastigheder. Når du kombinerer kort og vært med understøttelse af forskellige klasser (A1 og A2), vil klasse A1 være tilgængelig. [36]

Applikationsydelsesklasse Minimum vedvarende skrivehastighed Tilfældig læsning, minimum Tilfældig indtastning, minimum
Klasse 1 (A1) 10 MB/s 1500IOPS _ 500 IOPS
Klasse 2 (A2) 4000 IOPS 2000 IOPS

Multiplikatornotation

Bedømmelse Hastighed (MB/s) Fart klasse
16× 2,34 (13x)
32× 4,69 (27×)
48× 7.03 (40×)
100× 14.6 (67×)

Da nye versioner af specifikationer og kort med øgede skrivehastigheder dukkede op, begyndte producenterne at angive en speciel multiplikator på hukommelseskort (svarende til CD-ROM ): 1× = 150 KB /s. De enkleste kort er 6× (900 KB/s), de hurtigste er 633× (95.000 KB/s). [37] Langt de fleste producenter tildeler multiplikatorer svarende til læsetilstanden - skrivehastigheden er normalt to eller flere gange lavere. Senere introducerede SD Card Association [38] en standardklassificering af hastighedskarakteristika for kort og enheder til at arbejde med dem, den såkaldte Speed ​​​​Class , hvor kortklassen bestemmes af skrivehastigheden.

Filsystemer

Standarden for SD- og SDHC-kort er FAT -filsystemet (op til 2 GB inklusive - FAT16 , fra 2 til 32 GB inklusive - FAT32 ), for SDXC-kort (fra 64 GB) - exFAT -filsystem ); mange producenter sender kort forudformateret. Som enhver anden lagerenhed med tilfældig adgang , kan Secure Digital-kort formateres på enhver ønsket måde ved hjælp af den relevante software - for eksempel svarende til en harddisk, der bruger en partitionstabel . Det skal huskes, at brugen af ​​NTFS -systemet med standardindstillinger i kort er uønsket, da det er journaliseret (med afstemninger), og antallet af omskrivningscyklusser for kort er begrænset. Polling-logningstilstand for NTFS-partitioner kan deaktiveres for at reducere slid på hukommelsen.

Bemærk venligst, at understøttelse af et bestemt filsystem afhænger af operativsystemet eller firmwaren på den enhed, der bruger kortet; for eksempel understøtter nogle enheder udelukkende FAT16, som et resultat af hvilket de har en grænse på den maksimale størrelse på det brugte kort - 2 GB.

Navigation SD-kort kan have deres egne formater.

Sammenligning af kortenes tekniske funktioner

Type MMC RS-MMC MMC Plus SecureMMC SD SDIO miniSD microSD
SD slot Ja Mekanisk adapter Ja Ja Ja Ja Elektromekanisk adapter Elektromekanisk adapter
Antal kontakter 7 7 13 7 9 9 elleve otte
Bredde 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 20 mm 11 mm
Længde 32 mm 18 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm eller mere 21,5 mm 15 mm
Tykkelse 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 2,1 mm (med forbehold for undtagelser) 2,1 mm 1,4 mm 1 mm (0,7 mm uden fremspring)
SPI -tilstand valgfri valgfri valgfri Ja Ja Ja Ja Ja
1-bit tilstand Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
4-bit tilstand Ikke Ikke Ja Ikke valgfri valgfri valgfri valgfri
8-bit tilstand Ikke Ikke Ja Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
Afbryder Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke valgfri Ikke Ikke
Udskift ur 20 MHz 20 MHz 52 MHz 20 MHz (?) 208 MHz 50 MHz 208 MHz 208 MHz
Maksimal overførselshastighed 20 Mbps 20 Mbps 416 Mbps 20 Mbps (?) 832 Mbps 200 Mbps 832 Mbps 832 Mbps
Maksimal SPI-overførselshastighed 20 Mbps 20 Mbps 52 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps
DRM Ikke Ikke Ikke Ja Ja n/a Ja Ja
Brugerdefineret kryptering Ikke Ikke Ikke Ja Ikke Ikke Ikke Ikke
Forenklet specifikation Ja Ja Ikke n/a Ja Ja Ikke Ikke
Medlemspris $2500/år (valgfrit) $2000/år (generelt), $4500/år (executive)
Specifikationsomkostninger Gratis fra version 4.3 n/a n/a For medlemmer For medlemmer For medlemmer For medlemmer
Værtslicens Ikke Ikke Ikke Ikke 1000 kr/år + kontingent
Hukommelseskort licens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
I/O-kortlicens n/a n/a n/a n/a n/a Ja: $1000/år + medlemsomkostninger n/a n/a
Gratis softwarekompatibilitet Ja Ja Ja? Ja? Ja Ja Ja Ja
Nominel driftsspænding 3,3V 3,3V 3,3 V [39] [40] 1,8V/3,3V 3,3V (SD), 1,8/3,3V (SDHC og SDXC) 3,3V 3,3V(miniSD), 1,8V/3,3V(miniSDHC) 3,3V (microSD), 1,8V/3,3V (microSDHC og microSDXC)
Maksimal kapacitet (kommercielt tilgængelig), GB 128 2 128(?) 2 4 (SD), 32 (SDHC), 1024 (SDXC) ? 4 (miniSD), 16 (miniSDHC) 4 (microSD), 32 (microSDHC), 1024 (microSDXC)

Forfalskning

Ofte er der falske kort, der bruger logoer fra kendte producenter. Sådanne kort har problemer lige fra ikke-kompatible overførselshastighedsstandarder til falsk kapacitet - i dette tilfælde er kortet anerkendt som havende en nominel kapacitet, men faktisk er den mindre. Dette kommer til udtryk i det faktum, at når man skriver data skrives til kortet "cyklisk", overskriver sig selv oveni. Som et resultat heraf kan kun de seneste registrerede data udtrækkes fra et sådant kort, hvilket i volumen svarer til kortets reelle kapacitet. For at bestemme kortets reelle kapacitet er der specielle programmer: h2testw til Windows, f3 til Windows, Linux, Mac.

Se også

Noter

Kommentarer

  1. Ren mekanisk metode - ingen skift af elektriske signaler: lukkeren åbner / lukker vinduet for at aflæse status for sensoren i enheden ved hjælp af kortet
  2. Mere præcist, ikke i ulåst position : også hvis spjældet er helt fraværende.
  3. Retningen er i forhold til kortet.
  4. Forkortelser: In - input, Out - output, DV - tovejs output, ee (Off-tilstand), OK - , Pit - Power.

Kilder

  1. Sådan får du Netac P500 128 GB-kortet til at fungere i en Android-tablet, der understøtter kort op til 32 GB . Hentet 3. november 2016. Arkiveret fra originalen 4. november 2016.
  2. exfat - Gratis implementering af exFAT-filsystem - Google Project Hosting . Hentet 1. september 2013. Arkiveret fra originalen 22. september 2012.
  3. Samsung frigav exFAT-driver under GPLv2/Habrahabr . Hentet 19. november 2016. Arkiveret fra originalen 20. november 2016.
  4. LKML: Greg Kroah-Hartman: [PATCH iscenesættelse: exfat: føj exfat-filsystemkode til iscenesættelse] . lkml.org . Hentet 29. oktober 2020. Arkiveret fra originalen 11. november 2020.
  5. Apple - MacBook Pro - Tekniske specifikationer for 13-tommer modellen . Hentet 29. september 2017. Arkiveret fra originalen 19. maj 2012.
  6. Læs/skriv exFAT-drivermeddelelse for firmaer og OEM'er Arkiveret 3. januar 2011 på Wayback Machine 
  7. Den nye version af SD-hukommelseskortstandarden bruger et ikke-understøttet Linux-filsystem  / anonymfus // LINUX.ORG.RU. - 2009. - 7. januar.
  8. SD-hukommelseskort når 128 TB . Hentet 2. juli 2018. Arkiveret fra originalen 2. juli 2018.
  9. Bushastighed (Standardhastighed/Højhastighed/UHS) Arkiveret 12. marts 2021 på Wayback Machine  - SD Association
  10. SD Express - En revolutionerende innovation til sd-hukommelseskort (downlink) . Hentet 2. juli 2018. Arkiveret fra originalen 27. juni 2018. 
  11. SD Express-hukommelseskort introduceret: hastighed, tryk og 128 TB lige ved hånden . Hentet 2. juli 2018. Arkiveret fra originalen 2. juli 2018.
  12. MicroSDHC/XC Memory TF-kort 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB . Hentet 22. december 2015. Arkiveret fra originalen 23. december 2015.
  13. Transcendere. Hurtig guide. P/N: TS-RDS1/S2 V 1.2. . Dato for adgang: 27. januar 2011. Arkiveret fra originalen 11. januar 2012.
  14. Et nyt hukommelseskortformat introduceres - microSD Express . iXBT.com (25. februar 2019). Hentet 26. juni 2019. Arkiveret fra originalen 26. juni 2019.
  15. Hacking og infektion af SD-kortcontrolleren (31. december 2013). Dato for adgang: 4. januar 2014. Arkiveret fra originalen 3. januar 2014.
  16. ↑ Udforskningen og udnyttelsen af ​​et SD-hukommelseskort  . 30c3 (december 2013). Dato for adgang: 4. januar 2014. Arkiveret fra originalen 4. januar 2014.
  17. SD del 1, Physical Layer Simplified Specification, Version 4.10 (PDF)  (link ikke tilgængeligt) . Hentet 2. januar 2014. Arkiveret fra originalen 2. december 2013.
  18. microSD- og microSDHC-kort , hukommelsesløsninger , Toshiba , < http://www.toshiba-memory.com/en/micro_sd_cards.html > . Hentet 1. november 2014. Arkiveret 18. august 2013 på Wayback Machine 
  19. Micro SD-specifikation , DTT , < http://www.dtt8.com/images/micro-sd%20specification.pdf > . Hentet 1. januar 2013. Arkiveret 7. februar 2013 på Wayback Machine 
  20. SD-specifikationer version 4.10 , 3.10.5 - Resumé af bushastighedstilstand for UHS-II-kort , SD Association , < https://docs.google.com/viewer?url=https://www.sdcard.org /downloads /pls/simplified_specs/part1_410.pdf > Arkiveret 1. marts 2021 på Wayback Machine 
  21. Bushastighed (Standardhastighed/Højhastighed/UHS) Arkiveret 12. marts 2021 på Wayback Machine  - SD Association
  22. UHS-hukommelseskort: skal jeg sætte en smartphone i? | AndroidLime . androidlime.ru Hentet 22. april 2018. Arkiveret fra originalen 22. april 2018.
  23. SD-kortlogo . Hentet 2. juli 2018. Arkiveret fra originalen 2. juli 2018.
  24. SD Bus Speed ​​​​arkiveret 9. februar 2014. SD Foreningen
  25. Forståelse af den nye UHS-III (utilgængeligt link) . Arkiveret fra originalen den 24. februar 2017. 
  26. SD Express-kort med PCIe- og NVMe-grænseflader (link ikke tilgængeligt) . Arkiveret fra originalen den 29. juni 2018. 
  27. SD Express-hukommelseskort med PCIe- og NVMe-grænseflader. microSD Express Edition PDF
  28. På SSD-niveau: SD Express-hukommelseskort overførselshastigheder når 4 GB/s . Hentet 21. maj 2020. Arkiveret fra originalen 27. maj 2020.
  29. SD-hastighedsklasse Arkiveret 6. april 2014. SD Foreningen
  30. SD-hastighedsklasse/UHS-hastighedsklasse/videohastighedsklasse . Hentet 28. april 2016. Arkiveret fra originalen 7. april 2016.
  31. Arkiveret kopi (link ikke tilgængeligt) . Hentet 2. september 2016. Arkiveret fra originalen 23. december 2016. 
  32. Arkiveret kopi . Hentet 3. september 2016. Arkiveret fra originalen 7. marts 2016.
  33. Application Performance Class: Den nye klasse af ydeevne for applikationer på SD-hukommelseskort (SD 5.1) . Hentet 2. marts 2017. Arkiveret fra originalen 23. november 2016.
  34. En ny hastighedsklasse er blevet opfundet til SD-hukommelseskort . iXBT.com . Hentet 18. november 2021. Arkiveret fra originalen 18. november 2021.
  35. SD 6.0-specifikationen definerer Application Performance Class 2 hastighedsklasse og understøttelse af LVS-grænsefladen . iXBT.com . Hentet 18. november 2021. Arkiveret fra originalen 18. november 2021.
  36. Application Performance Class |  SD foreningen . www.sdcard.org (11. december 2020). Hentet 18. november 2021. Arkiveret fra originalen 3. november 2021.
  37. Delkin Elite 633 SDHC-kort med 80 MB/s skrivehastighed . Hentet 10. april 2011. Arkiveret fra originalen 11. april 2011.
  38. SD Bus Speed ​​​​arkiveret 9. februar 2014.
  39. JEDEC MMC 4.4 Standard Pg.7 Arkiveret 17. juni 2009 på Wayback Machine 2008
  40. Transcend v4.0-kort understøtter ikke 1,8V Arkiveret 27. maj 2011 på Wayback Machine 2009

Links