专为Switch定制 SanDisk闪迪全新TF存储卡体验评测
提到游戏机,我们一定会想到索尼Play Station、微软Xbox以及任天堂Switch,区别于其他两款游戏机,任天堂Switch是掌机和主机二合一的一款游戏机,根据外媒统计Switch全球销量已经超过了4000万台,这足以说明Switch的火热。
看上去Switch这款游戏机几乎没有任何的缺点,唯一比较令玩家难以接受的就是,这款主机的机身容量只有32GB,这样小的存储空间对于绝大部分的玩家来讲都是不够的,但是Switch支持外接TF卡的拓展,那么选择一款靠谱的TF卡就非常有必要了。
SanDisk闪迪作为全球知名的存储厂商,最近推出了针对Switch的移动存储TF卡,这款存储卡一共有三款,拥有不同的容量和速度,满足Switch用户拓展存储空间的需求。
这三款存储卡的容量分别为64GB、128GB、256GB,在速度上,三款卡的顺序读取速度均为100MB/S,达到目前TF最高水平,在写入速度方面,64GB容量的TF的写入速度为60MB/S,而128GB和256GB的两款TF卡的写入速度达到90MB/S。
由于Swtch在工作的时候实际的读取和写入性能只有30MB/S-40MB/S,所以这款内存卡的性能完全满足玩家的日常使用情况,下面我们就来看看三款卡有哪些不一样吧。
SanDisk闪迪的这款64GB容量TF卡在外观上采用了《塞尔达传说:旷野之息》的造型,封面上有适用于Nintendo Switch系统拓展额外存储空间的字样,同样上面还有游戏的主角造型和特别画面。
在包装的右上角的话,还有这款TF卡的容量和速度的标识,非常的醒目。
关于存储卡的话,这款卡采用标准的TF卡造型,卡面为白色,上面还有《塞尔达传说:旷野之息》的LOGO标识以及SanDisk的品牌标注。
作为官方授权的存储卡,这款卡片采用SanDisk闪迪最新的闪存技术,支持UHS 3等级的视频录制,性能出众,在安装方面的话,用户可以自己安装到Switch背后的卡槽当中实现拓展,因为经过了官方的认证,所以玩家完全不必要担心兼容性的问题,而在售后方面,存储卡提供终身的质保。
容量上的话,64GB加上机身的32GB容量,能够满足一般用户的日常使用,但是对于很多游戏收藏控和深度游戏玩家的话,64GB的额外容量还是不够,那么他们就需要另外两款大容量的存储卡了!
下面我们就来看看128GB容量的内存卡,首先在外观上,这款卡采用了《马里奥赛车》的封面,除此之外,在速度上相对于64GB,速度速度是一致的,均为100MB/S,而写入成绩上,128GB的拥有90MB/S的读取速度,而64GB容量的为60MB/S,所以追求性能和容量的用户,可以选择128GB容量的版本。
外观上的话,除了包装上的任天堂官方认证信息之外,内存卡的颜色为红色,用来和其他两款进行区分。
除了写入性能和容量的提升之外,128G容量的这款TF卡在售后和抗寒、耐高温、防电磁辐射、防水等方面的保障是一致的,除此这款卡同样提供终身的质保。
最后一款卡就是256GB容量的TF卡了,这款卡正面采用了《超级马里奥:奥德赛》的游戏人物封面,并且还有标致性的收集月亮的画面,这款卡的颜色同样也采用了黄色的卡面,看上去时尚大气。
在性能上,256GB容量的TF卡和128GB容量的卡保持一致,提供了100MB/S的读取速度和90MB/S的写入速度,性能表现非常强悍。
后续,我们将三款TF装入机器进行实际的下载和游戏,观看实际使用的性能表现,经过我们的实际测试,再下载游戏方面,没有出现卡断的情况,整个过程非常的顺滑,在下载游戏完毕之后,我们打开游戏进行实际的游玩,同样也没有出现卡顿和掉帧的情况发生,说明这三款卡均能够满足用户日常游戏的需求。
写在最后 :作为市面目前唯一一款官方认证的外接拓展存储卡,SanDisk闪迪的品质和性能绝对是有保证的,同时Switch的容量又是捉襟见肘,所以购买一款靠谱的TF卡是非常有必要的,而现在SanDisk的这款联名TF卡在技术上采用闪迪最新的NAND技术,性能有保证,同时经过官方的认证,在兼容性上也是有保证的,而64GB、128GB、256GB的不同容量也能满足不同用户的选择。
当然除了当做Switch外接拓展存储卡之外,这三款存储卡还可以拓展手机、行车记录仪、监控等等设备,而耐高温、防低温、抗电磁、防水等特性,让这三款内存卡拥有更多的应用场景,同时终身质保的品质,也可以让广大用户彻底免除后顾之忧。
存储芯片 emmc、Nand flash、Nor flash之间有什么区别
随着存储领域的发展,有很多不同的存储介质,今天ICMAX就带大家来分一分emmc、Nand flash、Nor flash之间的区别。
一、定义及区别
emmc:全称为embeded MultiMedia Card,是一种嵌入式非易失性存储器系统,由Nand flash和Nand flash控制器组成,以BGA方式封装在一款chip上。
Nand flash:一种存储数据介质;若要读取其中的数据,需要外接的主控电路。
Nor flash:也是一种存储介质;它的存储空间一般比较小,但它可以不用初始化,可以在其内部运行程序,一般在其存储一些初始化内存的固件代码。
这里主要重点讲的是emmc 和Nand flash 之间的区别,主要区别如下:
(1) 在组成结构上:emmc存储芯片简化了存储器的设计,将NAND Flash芯片和控制芯片以MCP技术封装在一起,省去零组件耗用电路板的面积,同时也让手机厂商或是计算机厂商在设计新产品时的便利性大大提高。而NAND Flash仅仅只是一块存储设备,若要进行数据传输的话,只能通过主机端的控制器来进行操作,两者的结构图如下:
(2) 在功能上:eMMC则在其内部集成了 Flash Controller,包括了协议、擦写均衡、坏块管理、ECC校验、电源管理、时钟管理、数据存取等功能。相比于直接将NAND Flash接入到Host 端,eMMC屏蔽了 NAND Flash 的物理特性,可以减少 Host 端软件的复杂度,让 Host 端专注于上层业务,省去对 NAND Flash 进行特殊的处理。同时,eMMC通过使用Cache、Memory Array 等技术,在读写性能上也比 NAND Flash要好很多。而NAND Flash 是直接接入 Host 端的,Host 端通常需要有 NAND Flash Translation Layer,即 NFTL 或者 NAND Flash 文件系统来做坏块管理、ECC等的功能。另一方面,emmc的读写速度也比NAND Flash的读写速度快,emmc的读写可高达每秒50MB到100MB以上;
二、emmc的初始化和数据通信
emmc与主机之间通信的结构图:
其中包括Card Interface(CMD,DATA,CLK)、Memory core interface、总线接口控制(Card Interface Controller)、电源控制、寄存器组。
图中寄存器组的功能见下表:
CID: 卡身份识别寄存器 128bit,只读, 厂家号,产品号,串号,生产日期。
RCA: 卡地址寄存器,可写的16bit寄存器,存有Device identification模式由host分配的通信地址,host会在代码里面记录这个地址,MMC则存入RCA寄存器,默认值为0x0001。保留0x0000以用来将all device设置为等待CMD7命令状态。
CSD: 卡专有数据寄存器部分可读写128bit,卡容量,最大传输速率,读写操作的最大电流、电压,读写擦出块的最大长度等。
SCR: 卡配置寄存器, 可写的 64bit 是否用Security特性(LINUX不支持),以及数据位宽(1bit或4bit)。
OCR: 卡操作电压寄存器 32位, 只读,每隔0.1V占1位, 第31位卡上电过程是否完成。
(5)Device Identification Mode和初始化
MMC通过发CMD的方式来实现卡的初始化和数据通信
Device Identification Mode包括3个阶段Idle State、Ready State、Identification State。
Idle State下,eMMC Device会进行内部初始化,Host需要持续发送CMD1命令,查询eMMC Device是否已经完成初始化,同时进行工作电压和寻址模式协商:eMMC Device 在接收到这些信息后,会将OCR的内容(MMC出厂就烧录在里面的卡的操作电压值)通过 Response 返回给 Host,其中包含了 eMMC Device 是否完成初始化的标志位、设备工作电压范围 Voltage Range 和存储访问模式 Memory Access Mode 信息。
如果 eMMC Devcie 和 Host 所支持的工作电压和寻址模式不匹配,那么 eMMC Device 会进入Inactive State。
Ready State,MMC完成初始化后,就会进入该阶段。
在该 State 下,Host 会发送 CMD2命令,获取eMMC Device 的CID。
CID,即 Device identification number,用于标识一个 eMMC Device。它包含了 eMMC Device 的制造商、OEM、设备名称、设备序列号、生产年份等信息,每一个 eMMC Device 的 CID 都是唯一的,不会与其他的 eMMC Device 完全相同。
eMMC Device 接收到CMD2后,会将 127 Bits 的CID的内容通过 Response返回给 Host。
Identification State,发送完 CID 后,eMMC Device就会进入该阶段。
Host 会发送参数包含 16 Bits RCA 的CMD3命令,为eMMC Device 分配 RCA。设定完 RCA 后,eMMC Devcie 就完成了 Devcie Identification,进入 Data Transfer Mode。
注:emmc初始化和数据通信的过程,有点类似USB协议,USB控制器去发送请求给USB设备,以IN包和OUT包的形式去建立与USB设备之间的通信,默认状态下,USB设备也是0地址的,与控制器分配设备地址。(感兴趣的可以看一下USB2.0的协议,主要是第8和9章内容)
三、eMMC工作电压和上电过程
根据工作电压的不同,MMC卡可以分为两类:
High Voltage MultiMediaCard,工作电压为3.3V左右。
Dual Voltage MultiMediaCard,工作电压有两种,1.70V~1.95V和2.7V~3.6V,CPU可以根据需要切换
我所使用的eMMC实测工作电压VCC为2.80V~2.96V,VCCQ为1.70V~1.82V。
其中VCC为MMC Controller/Flash Controller的供电电压,VCCQ为Memory和Controller之间I/O的供电。
上电初始化阶段MMC时钟频率为400KHz,需要等电压调整到它要求的VCC时(host去获取OCR中记录的电压值,上面有说),MMC时钟才会调整到更高的正常工作频率。
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