Guia de Memória Flash Memória Flash para PDAs, câmeras digitais, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. kingston.com.



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Transcrição:

kingston.com.br Guia de Memória Flash Memória Flash para PDAs, câmeras digitais, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. A Kingston, o principal fabricante independente de produtos de memória do mundo, oferece ampla gama de cartões flash e unidades flash USB (que em conjunto se chamam dispositivos flash para armazenamento de dados) que empregam chips de memória flash para armazenamento de dados. O objetivo deste guia é oferecer uma explicação sobre as diferentes tecnologias e soluções de memória flash que a Kingston tem disponíveis. Nota: Devido às mudanças na tecnologia flash, as especificações apresentadas a seguir neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

1.0 Memória flash: Impulsionar uma nova geração de dispositivos de armazenamento de informações flash A Toshiba inventou a memória flash nos anos 80, como uma nova tecnologia de memória que permitiu armazenar dados inclusive quando o dispositivo de memória estivesse desconectado de sua fonte de alimentação. A partir desse momento, a tecnologia de memória flash evoluiu até se tornar num meio de armazenamento de dados preferido para uma grande variedade de dispositivos, por usuários finais e empresas. O compromisso firme da Kingston de oferecer excelente serviço ao cliente e suporte técnico apresenta a Kingston como a melhor e mais fácil opção em memórias flash. NOS DISPOSITIVOS PARA O USUÁRIO FINAL, A MEMÓRIA FLASH PODE SER USADA EM: Computadores portáteis Câmeras digitais Assistentes pessoais digitais (PDAs) Telefones celulares Sistemas de posicionamento global (GPS) Instrumentos musicais eletrônicos Reprodutores de música de estado sódio, Decodificadores de TV como reprodutores de MP3 Computadores pessoais Pagers A memória Flash também é utilizada em muitas aplicações industriais onde é obrigatório haver confiabilidade e retenção de dados, no caso de falta de energia elétrica, como: Sistemas de segurança Sistemas militares Computadores integrados Unidades de disco de estado sólido Produtos de redes e comunicação Dispositivos de comunicação sem fio Produtos comerciais de administração Produtos médicos (por exemplo, escâneres manuais) 2.0 Capacidade do cartão flash ou da unidade flash USB Parte da capacidade mencionada de alguns dispositivos de armazenamento flash é utilizada para formatação e outras funções, não estando disponível para armazenamento de dados. Quando se fabrica um dispositivo de armazenamento flash, são tomadas medidas para garantir que o dispositivo funcione de maneira confiável e permita ao dispositivo host (computador, câmera digital, PDA, telefone celular, etc.) ter acesso às células de memória: ou seja, que armazene e recupere dados no dispositivo de armazenamento flash. Estas ações que normalmente chamamos formatar ou de formatação usam parte das células de memória dentro do dispositivo, reduzindo a capacidade disponível para armazenamento de dados do usuário final. A formatação inclui as seguintes operações: 1. Testar cada célula de memória no dispositivo de armazenamento Flash. 2. Identificar todas as células problemáticas e providenciar para nenhum dado seja gravado ou lido neles. 2

3. Reservar algumas células para que sirvam de reposição. As células da memória flash têm um tempo de vida longo, mas limitado. Portanto, algumas células se mantêm como reserva para substituir qualquer célula de memória que possa falhar com o tempo. Os cartões CompactFlash da Kingston têm uma especificação de margem de erro inferior a 1 (um) bit em 1.000.000.000.000.000 bits de leitura, ou seja, 1 (um) bit a cada 1015 bits de leitura. 4. Criar uma tabela de alocação de arquivos (FAT) ou outro diretório. Para habilitar os dispositivos de armazenamento flash e armazenar e ter acesso de forma conveniente aos arquivos do cliente, deve-se criar um sistema de gerenciamento de arquivos que permita que qualquer dispositivo host ou computador identifique os arquivos armazenados no dispositivo de armazenamento flash. O tipo mais comum de sistema de gerenciamento de arquivos para os dispositivos de armazenamento flash é a tabela de alocação de arquivos (FAT), que também é usada em unidades de disco rígido. 5. Reservar algumas células para o uso do controlador do dispositivo de armazenamento, por exemplo, para armazenar atualizações de firmware ou outras informações específicas do controlador. 6. Quando seja aplicável, reservar algumas células para funções especiais. Por exemplo, a especificação para os cartões Secure Digital (SD) exigem que haja áreas reservadas que admitam funções especiais, como proteção contra cópia e outros recursos de segurança. 3.0 Características dos produtos de armazenamento flash da Kingston Os dispositivos de armazenamento flash da Kingston oferecem muitas vantagens para as aplicações de usuários finais industriais: Garantia do dispositivo de armazenamento flash: a Kingston garante que seus dispositivos de armazenamento flash estão livres de defeitos de material e/ou de fabricação durante o período especificado a seguir: Cartões Flash SD, MMC, CF: ilimitada Unidades Flash USB DataTraveler e Leitor 15 em 1: 5 (cinco) anos Leitor TravelLite SD/MMC: 1 (um) ano Para mais detalhes, consulte: kingston.com/brasil Estado sólido: Os dispositivos de armazenamento flash, assim como os dispositivos de armazenamento de semicondutores, não têm peças móveis e, por isso, não estão sujeitos a problemas de falhas mecânicas de unidades de disco rígido. Sua confiabilidade geral de dados permite dominar o mercado de produtos de memória portáteis voltados para o conforto, funcionando de maneira silenciosa - com um nível de ruído de zero decibel. Tamanho físico (ou fator de forma) pequeno: Os dispositivos de armazenamento flash foram projetados para fácil transporte. O conforto é um critério importante, especialmente para aplicações de usuários finais e corporativos. Alta confiabilidade de dados: A memória flash é muito confiável e muitos dos tipos de 10-year warranty in France, Germany and Austria. 3

Os engenheiros da Kingston testam e selecionam controladores de alto desempenho para garantir que os cartões Flash da Kingston se encontrem dentro das líderes da indústria em desempenho. dispositivos de armazenamento flash também incluem verificação do código de correção de erro (ECC) para detectar erros de um só bit. Por exemplo, os cartões CompactFlash da Kingston têm uma especificação de margem de erro inferior a um bit em 1.000.000.000.000.000 bits de leitura (1 bit a cada 1015 bits de leitura.) Retenção de dados de flash da Kingston: Os dispositivos de armazenamento flash da Kingston têm uma capacidade de até 10 anos de retenção das informações, sob condições de uso normal. De todos os modos, as informações importantes também deveriam ser salvas de outros meios para conservá-las de forma segura em longo prazo. Tecnologia de nivelamento de desgaste: Os dispositivos de armazenamento flash da Kingston incorporam controladores que usam tecnologia avançada de nivelamento de desgaste, que distribui ciclos de gravação ao longo do cartão Flash. Portanto, o nivelamento de desgaste estende a vida útil de um cartão de memória flash (para mais detalhes, consulte a seção Durabilidade das células flash da Kingston, a seguir.) Durabilidade das células flash: Até 10.000 ciclos de gravação por setor físico das células flash de nível múltiplo (MLC). Até 100.000 ciclos de gravação por setor físico das células flash de um só nível (SLC). De acordo com a Toshiba, o inventor da memória flash: os 10.000 ciclos de MLC NAND são mais que suficientes para uma ampla gama de aplicações para o usuário final, desde armazenamento de arquivos até fotografias digitais. Por exemplo, se um cartão com base em Flash MCL NAND de 256 MB normalmente pode armazenar 250 fotografias de uma câmera de 4 megapixels (estimativa conservadora), seus 10.000 ciclos de leitura/gravação, combinados com os algaritmos de nivelamento de desgaste no controlador, permitirão ao usuário armazenar e/ou ver aproximadamente 2,5 milhões de fotos durante a vida útil esperada do cartão. 1 Para as unidades flash USB, a Toshiba calculou que a duração de um ciclo de gravação de 10.000 poderia permitir aos consumidores gravar e apagar completamente o conteúdo completo uma vez ao dia durante 27 anos; muito mais que a vida do hardware. Os produtos baseados em flash SLC, que normalmente se encontram nos cartões Elite Pro / Ultimate e as unidades DataTraveler II, II Plus Migo Edition e Flash USB de alta velocidade da Kingston, oferecem alto desempenho e alta durabilidade. Realocação automática de setores defeituosos: Os controladores flash da Kingston bloqueiam automaticamente as seções com células de memória danificadas ( blocos defeituosos ) e movem os dados a outras seções ( blocos de reposição ) para evitar a corrupção dos dados. Durante a formatação de fábrica (como descrito na seção 2), os blocos de reposição se isolam no dispositivo de armazenamento flash para voltar a ser atribuídos aos setores danificados com o tempo e, assim, estender a vida útil e a confiabilidade do dispositivo de armazenamento flash. Conectores de alta qualidade: Os dispositivos de armazenamento flash da Kingston têm conectores com capacidades superiores a 10.000 inserções. Temperatura e umidade de funcionamento: 0 C a 60 C, 5% a 95% de umidade (típ.) 1 Comunicado de imprensa da Toshiba, Toshiba America Electronic Components, Inc. Lança Pesquisa de Desempenho sobre Memória Flash MLC NAND para Aplicações de Usuário Final. 10 de maio de 2004 4

Alta capacidade: Os dispositivos de armazenamento Flash podem proporcionar grandes capacidades de armazenamento de dados com um tamanho físico muito pequeno. Esta flexibilidade os torna ideais para ser uso nas diferentes aplicações de consumidor final, como filmes digitais ou armazenamento de música em MP3, onde a portabilidade e a comodidade são muito importantes. Lembre-se: Parte da capacidade mencionada utilizada para formatação e outras funções, e não está disponível para armazenamento de dados. Consulte a Seção 2 para mais detalhes. Alto desempenho: Os cartões flash USB Elite Pro/Ultimate e as unidades Flash USB de alta velocidade DataTraveler da Kingston são mais rápidas que muitos produtos flash padrão, e muitos outros produtos concorrentes do mercado. Os engenheiros da Kingston testam e selecionam controladores de alto desempenho para garantir que os cartões Flash da Kingston se encontrem entre as líderes em desempenho. Consulte o Apêndice para mais informações sobre o desempenho de USB e de USB de alta velocidade. Os produtos flash padrão da Kingston oferecem níveis de desempenho moderado para aplicações de uso geral. Baixo consumo de energia: Diferentemente da memória DRAM padrão, que precisa ter alimentação constante para conservar seus dados, a memória Flash não é volátil e não requer energia para conservar seus dados. O baixo consumo de energia da memória flash tem como resultado uma maior duração da bateria para o dispositivo host. Suporte plug and play ( só é preciso conectar e está pronto para usar ): A linha de memória flash da Kingston suporta plug and play. Com a tecnologia plug and play e os sistemas operacionais de computadores compatíveis, é possível inserir um dispositivo de armazenamento flash num computador ou num leitor de mídia flash e o computador o reconhecerá e acessará rapidamente. Suporte a troca rápida: A troca rápida permite conectar ou desconectar os dispositivos de armazenamento flash num computador ou leitor compatível sem a necessidade de desligar e reiniciar o computador. Este recurso melhora a portabilidade e a comodidade dos dispositivos de armazenamento flash para transferir dados, imagens ou música entre dois computadores ou dispositivos. 4.0 Tecnologias flash não voláteis NOR e NAND Diferentemente da memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), a memória flash não é volátil. A memória não volátil conserva os dados inclusive quando está desconectada. Por exemplo, quando se desliga um computador, todos os dados que estavam na memória DRAM se perdem. Entretanto, quando se retira um dispositivo de armazenamento flash de uma câmera digital, todos os dados (e imagens) permanecem salvos no dispositivo de armazenamento flash. A capacidade de conservar dados é a chave para as aplicações de memória flash, como filmes digitais, câmeras digitais, telefones celulares, PDAs e outros dispositivos portáteis. 5

Há duas tecnologias importantes de memória flash: NOR e NAND. Cada tecnologia tem seus pontos positivos, o que as tornam ideais para diferentes tipos de aplicações, como resumido na tabela a seguir: NOR Flash NAND Flash Acesso de alta velocidade Sim Sim Acesso a dados em modo de página Não Sim Acesso aleatório de nível de bytes Sim Não Usos comuns Telefones celulares* Armazenamento de BIOS para PCs Memória de dispositivos de rede PDAs Câmeras digitais Telefones celulares** Reprodutores de MP3 Unidades de disco rígido (estado sólido) Set-Top Boxes Industrial Storage 4.1 MEMÓRIA FLASH NOR NOR, assim chamada a raiz da tecnologia de alocação de dados específicos (não ou, ou em inglês Not OR ), é uma tecnologia flash de alta velocidade. A memória flash NOR proporciona capacidades de acesso aleatório de alta velocidade, podendo ler e gravar dados em locais específicos da memória sem ter de acessar a memória de modo seqüencial. Diferentemente da memória flash NAND, a flash NOR permite a recuperação de dados tão pequenos como ou de um só byte. A flash NOR é excelente em aplicações onde os dados são recuperados e escritos de maneira aleatória. A NOR se encontra mais freqüentemente integrada em telefones celulares (para armazenar o sistema operacional do telefone) e PDAs; também é usada em computadores para armazenar o programa BIOS que é executado para a função de iniciação. 4.2 MEMÓRIA FLASH NAND A memória flash NAND foi inventada depois da memória flash NOR, e ganhou seu nome da tecnologia de alocação específica utilizada para dados (não e, ou em inglês Not AND ). A memória flash NAND lê e grava a alta velocidade, de modo seqüencial, manipulando os dados em blocos pequenos ( páginas ). A memória flash NAND pode recuperar ou gravar dados como páginas simples, mas não pode recuperar bytes individuais como a memória flash NOR. A memória flash NAND se encontra comumente em unidades de disco rígido de estado sólido, dispositivos de mídia digital de áudio e vídeo, decodificadores de TV, câmeras digitais, telefones celulares (para armazenamento de dados), e outros dispositivos onde os dados são gravados e lidos, geralmente, de maneira seqüencial. Por exemplo, a maioria das câmeras digitais usa filme digital baseado em memória flash NAND, já que as imagens em geral são tiradas e armazenadas de maneira seqüencial. A memória flash NAND também é mais eficiente ao ler as fotografias, já que transfere páginas completas de dados muito rapidamente. Como mídia seqüencial de armazenamento, a memória flash NAND é ideal para o armazenamento de dados. A memória flash NAND é mais econômica que a memória flash NOR, e pode acomodar maior capacidade de armazenamento de dados no mesmo tamanho de molde. A memória flash que armazena um só bit por célula (por exemplo, o valor de 0 ou 1 por célula), é chamada célula de um só nível (SLC) flash. * para sistema operacional ** para armazenamento de dados 6

5.0 Tecnologias flash MLC/MBC e empilhamento de moldes (die-stacking) Para aumentar a quantidade de armazenamento de bits que chip de memória flash pode comportar, os fabricantes costuma usar o empilhamento de moldes e tecnologias de células de nível múltiplo (MLC) ou células de bits múltiplos (MBC.) Estas tecnologias têm como resultado um chip de memória flash que tem capacidade de armazenar maior quantidade de dados num só chip. Os cartões CompactFlash foram os primeiros cartões de memória flash de tamanho físico reduzido. 5.1 EMPILHAMENTO DE MOLDES Muitos fabricantes de semicondutores usam a técnica de empilhamento de moldes para duplicar a capacidade do chip da memória flash. Depois do processo de fabricação do wafer do semicondutor, cortam o silício da memória flash, e logo unem ou empilham dois moldes que estavam separados. Por exemplo, quando um fabricante de semicondutor empilha dois moldes de 128 megabits, obtém um só chip de memória flash de 256 megabits. O empilhamento de moldes é uma alternativa para obter um chip de menor custo que os chips de um só molde de maior capacidade (chamados chips monolíticos ). O empilhamento de dois chips de 1 gigabit, por exemplo, normalmente custa muito menos que comprar um chip de 2 gigabits monolítico de baixo volume. O chip de 2 gigabit pode ser usado posteriormente para construir um cartão flash de 256 MB (cartão de um só chip), o um cartão flash de 512 MB (dois chips num cartão.) O empilhamento de moldes é similar à tecnologia de empilhamento de chips DRAM que a Kingston usa para produzir módulos de servidores avançados. Como resultado, os cartões flash com moldes empilhados são confiáveis e proporcionam um alto desempenho. 5.2 TECNOLOGIAS FLASH DE CÉLULAS MLC (CÉLULAS DE NÍVEL MÚLTIPLO) Os chips de memória flash NAND e NOR normalmente armazenam o valor de 1 (um) bit (um 0 ou um 1 ) em cada célula. Em tecnologias flash de nível múltiplo, são armazenados 2 (dois) ou mais valores em cada célula. A Intel Corporation apresentou a memória flash NOR StrataFlash ; a AMD apresentou a memória Flash NOR MirrorBit. Outros fabricantes de semicondutores também fabricam suas próprias tecnologias de células de nível múltiplo. As tecnologias flash NAND MLC foram introduzidas no fim de 2002, e a Kingston incorporou a memória flash MLC em sua linha de cartões flash padrão e na linha de unidades flash USB DataTraveler (DTI/XXX.) 5.3 TECNOLOGIA FLASH DE CÉLULAS MBC (CÉLULAS DE BITS MÚLTIPLOS) A tecnologia de bits múltiplos é uma tecnologia que concorre com a de célula de nível múltiplo (MLC), atingindo a mesma meta, já que armazena 2 bits por célula (ou 4 valores por célula). A tecnologia MBC é usada atualmente na memória TwinFlash de Infineon. 7

6.0 Desempenho de dispositivos de armazenamento flash O desempenho de dispositivos de armazenamento de cartões flash depende dos seguintes três fatores: As unidades de memória flash USB oferecem uma forma simples de transferir arquivos de um dispositivo digital a um computador. Os chips de memória flash específicos utilizados: Geralmente, existe um equilíbrio entre os chips flash de alta velocidade e os de célula de um só nível (SLC) mais caros, e entre os chips flash de velocidade padrão e os de célula de nível múltiplo (MLC) ou de célula de bits múltiplos (MBC) mais acessíveis. Os cartões flash de alto desempenho da Kingston (Elite Pro/Ultimate) e as unidades flash USB Data Traveler II, II Plus Migo Edition e Elite, usam a memória flash SLC de alto desempenho. O controlador do dispositivo de armazenamento flash: Os dispositivos de armazenamento flash de hoje em dia têm um controlador de memória flash integrado. Este chip especial comanda a interface com o dispositivo host, e comanda também toda a leitura e gravação nos chips flash do dispositivo de armazenamento flash. Se o controlador do host pode suportar velocidades mais altas de transferência de dados, o uso de controladores flash otimizados pode dar como resultado economias de tempo importantes ao ler ou gravar dados numa memória flash. Por exemplo, a Kingston usa controladores flash de alto desempenho em seus cartões flash Elite Pro/Ultimate, e nas unidades flash USB de alta velocidade DataTravelers. O dispositivo host que está conectado ao dispositivo de armazenamento flash: Se o dispositivo host (computador, câmera digital, telefone celular, etc.) está limitado a velocidades específicas de leitura e gravação, o uso de dispositivos de armazenamento flash mais rápidos não proporcionará um desempenho mais alto. Por exemplo, o uso de uma unidade flash USB de alta velocidade num computador que suporta somente as velocidades mais baixas de USB não dará como resultado transferências mais rápidas. Além disso, é necessário configurar os computadores de maneira adequada para que aceitem transferências mais rápidas em hardware e software. No caso de um PC, o cartão do sistema precisará de conectores USB 2.0 de alta velocidade e o sistema operacional (por exemplo, Windows) também precisará ter os controladores adequados de USB 2.0 instalados para poder aceitar transferências USB de alta velocidade. Para mais detalhes sobre o desempenho de USB, consulte o Apêndice A. Alguns fabricantes de produtos de memória flash oferecem classificações velocidade x. Entretanto, devido à falta de normas industriais, a comparação de diferentes produtos flash pode ser difícil para os consumidores. Para mais detalhes, consulte: kingston.com/latam/flash A Kingston trabalha conjunta e continuamente com fabricantes globais de semicondutores e controladores para garantir que os cartões Flash da Kingston ofereçam uma relação custo/ desempenho superior a seus clientes. Para os entusiastas e os clientes especialistas no assunto, que exigem um desempenho mais alto, a Kingston oferece a linha Elite Pro/Ultimate de cartões CompactFlash e SD, e as unidades flash USB DataTraveler de alta velocidade. 8

7.0 Linhas de produtos de cartões flash da Kingston Existem vários tipos disponíveis de dispositivos de armazenamento flash da Kingston: - Unidades flash USB (DataTravelers) - Cartões Secure Digital (SD, SDHC, minisdhc, microsd, microsdhc) - Cartões CompactFlash - Cartões MultiMediaCards (MMC, MMCplus, MMCmobile) 7.1 UNIDADES FLASH USB Lançadas no mercado no ano de 2002, as unidades flash USB oferecem uma incrível combinação de alta capacidade de armazenamento, altas velocidades de transferência de dados e grande flexibilidade, tudo isto na palma da mão. Proclamadas como uma alternativa à unidade de CD ou de disco flexível, as unidades flash USB têm uma capacidade de armazenamento muito maior que uma unidade de CD-ROM ou disco flexível padrão. Estas proporcionam um método fácil para downloads rápidos e transferência de arquivos digitais entre o computador e o dispositivo. As unidades flash USB incorporam flash NAND e um controlador numa caixa encapsulada.a memória USB trabalha com a grande maioria dos computadores e dispositivos que incorporam a interface de barramento serial universal, incluindo a maioria dos PCs, PDAs e os reprodutores MP3. A Kingston oferece uma linha completa de unidades flash USB DataTraveler de alta velocidade. Algumas unidades DataTraveler também suportam partições protegidas por senha para uma maior segurança. Para mais detalhes, consulte: kingston.com/latam/flash 7.2 CARTÕES CF (COMPACTFLASH) Os cartões CompactFlash ou CF, foram os primeiros cartões flash de tamanho pequeno, lançados no mercado no ano de 1994. Os cartões CF incorporam um controlador e têm aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos. Os cartões CompactFlash incorporam uma interface eletrônica de dispositivos integrada (IDE) similar às dos discos rígidos e dos cartões PC ATA. A Kingston é membro da CompactFlash Association, que estabelece as especificações para os cartões CF. A Kingston oferece cartões CompactFlash padrão, assim como uma linha Elite Pro e Ultimate de alto desempenho. Os cartões CompactFlash Elite Pro/Ultimate da Kingston se encontram entre os mais rápidos disponíveis no segmento. A alta velocidade de transferência é ideal para uso nos dispositivos mais novos, como câmeras digitais de alta resolução em megapixels; o que permite que as câmeras salvem as fotografias mais rapidamente e estejam prontas em menos tempo para próxima fotografia. Os cartões CompactFlash vêm no tamanho Tipo I: INTERFACE TENSÃO PIN COUNT TAMANHO (mm) CompactFlash 3,3 e 5 V 50 Tipo I: 36.4 x 42.8 x 3.3 9

7.3 CARTÕES SECURE DIGITAL (SD, minisd, microsd) O cartão Secure Digital lançado no mercado no fim do ano de 2001 é a segunda geração, já que deriva do cartão padrão MultiMediaCard (MMC) - (consulte a seção 7.4.) A MMCplus da Kingston está baseada na versão 4.0 da mais recente especificação do sistema de MultiMediaCard, que em termos de desempenho é cinco vezes melhor em relação aos padrões de MMC anteriores. O formato Secure Digital inclui vários avanços tecnológicos importantes sobre MMC. Estes incluem a adição de proteção de segurança criptográfica para dados/música com direitos autorais. A SD Card Association, da qual a Kingston é um membro executivo, estabelece as especificações para os cartões Secure Digital. Os cartões SD são ligeiramente mais largos que os cartões MMC originais. Isto significa que os dispositivos projetados para aceitar cartões SD também podem aceitar cartões MMC (se o dispositivo host não estiver estritamente limitado a mídia SD por motivos de segurança em relação aos dados). Entretanto, os dispositivos projetados exclusivamente para cartões MMC, no momento, não aceitam os cartões SD mais largos. A Kingston oferece cartões SD padrão, assim como cartões SD Elite Pro e Ultimate de alto desempenho. minisd (SDM) e microsd (SDC) são a forma pequena de plataforma móvel do cartão SD para uso em telefones celulares e outros dispositivos portáteis. minisd e microsd são uma fração do tamanho de um cartão SD padrão e, quando utilizados com o adaptador fornecido pela Kingston, podem ser inseridos em slots para dispositivos SD padrão (por exemplo, em leitores de mídia flash.) INTERFACE TENSÃO QUANTIDADE DE CONTATOS (pinos) TAMANHO (mm) Secure Digital 2,7 3,3 V 9 32 x 24 x 2,1 minisd 2,7 3,3 V 11 20 x 21,5 x 1,4 microsd 2,7 3,3 V 8 15 x 11 x 1 7.4 MultiMediaCard (MMCmobile) Assim como os cartões SD, os cartões MultiMediaCards os menores cartões flash disponíveis no segmento, com o tamanho aproximado de um selo postal. Foram lançados no mercado no ano de 1997 e, inicialmente, são usados nos mercados de telefones celulares e pagers. Hoje em dia, são usados com mais freqüência em câmeras digitais, telefones celulares e reprodutores de MP3. Os cartões MMC são compatíveis com versões anteriores de cartões SD (para que possam ser inseridos em slots de cartões SD), sempre e quando a função que administra a proteção contra cópia do cartão SD não seja necessárias para o dispositivo host. A MultiMediaCard Association, na qual a Kingston tem um membro que atua como diretor do conselho, estabelece as especificações para os cartões MMC. Além disso, os cartões MMC vêm de forma menor, originalmente chamados RS-MMC (MMC de tamanho reduzido) ou RS-MMC DV (MMC de tamanho reduzido dupla tensão.) A especificação original MMC foi recentemente atualizada de 3.x para 4.x. Os novos cartões MMC 4.x são chamados MMCplus (que substitui a denominação anterior de MMC) e MMCmobile (que substitui a denominação anterior de RS-MMC DV.) 10

A versão mais recente de cartões MMC, apresentados em 2005 pela MultiMediaCard Association, é compatível com a especificação da revisão 4.x e é compatível também com as versões de cartões anteriores MMC 3.x e RS-MMC 3.x (agora descontinuadas.) Projetados especificamente para a transferência de imagens de alta velocidade, os leitores de mídia flash da Kingston são a solução ideal para visualizar rapidamente imagens digitais em seu PC. Os cartões MMCplus e MMCmobile oferecem um desempenho maior que os cartões anteriores MMC e, além disso, os cartões MMCmobile suportam o uso de aplicações de menor tensão para reduzir o consumo de energia nos telefones celulares. A Kingston descontinuou os cartões anteriores MMC e MMC-RS 3.x e hoje só oferece os cartões MMCplus e MMCmobile, mais atualizados e também compatíveis com as versões anteriores. No início de 2006, é esperado o lançamento de um novo cartão MMC, chamado MMCmicro do tamanho de um dedo polegar. INTERFACE TENSÃO QUANTIDADE DE CONTATOS (pinos) TAMANHO (mm) MultiMediaCard 3,3 V 7 32 x 24 x 1,4 MMCplus 2,7 3,3 V 13 32 x 24 x 1,4 MMCmobile 1,8 3,3 V 8 18 x 24 x 1,4 8.0 Leitores de mídia flash da Kingston Os leitores de mídia flash permitem que sejam usados dispositivos de armazenamento flash para armazenamento portátil de dados para computadores, assim como para carregar e descarregar imagens, música, e outros dados sem que seja preciso o dispositivo host original (como a câmera digital ou o reprodutor de MP3); e sem nenhuma perda adicional da carga de suas baterias. Os leitores de mídia flash podem permitir a carga e descarga de dados a velocidades mais altas que podem aceitar um dispositivo do host - por exemplo, um leitor USB será muito mais rápido que um dispositivo do host (como uma câmera digital) usando uma interface serial. Se um dispositivo do host não aceita transferências de dados a alta velocidade, o leitor mais rápido vai reduzir de maneira significativa os tempos de transferência de tais dados. A Kingston oferece vários leitores de mídia flash para a conveniente conexão de dispositivos de armazenamento flash a computadores pessoais ou portáteis. Para mídia Flash, a Kingston recomenda as unidades 15 em 1, flexíveis e práticas (quinze formas de tamanho aceitas por um só leitor), que podem ser compatíveis com a maioria dos tamanhos de cartões flash disponíveis hoje em dia, e que além disso podem ser conectados a qualquer computador portátil através de uma porta USB 2.0 de alta velocidade. A Kingston também oferece outro dispositivo de leitura conveniente e portátil, como o Leitor TravelLite SD/MMC para transferência de dados de alto desempenho em sistemas que suportam USB 2.0 de alta velocidade. 11

9.0 Adaptadores CompactFlash para cartão PC Os adaptadores de cartão flash são um marco de recepção de fácil integração que permitem que um cartão CompactFlash seja convertido num dispositivo de armazenamento de cartão PC ATA (Tipo II.) Muitos computadores portáteis e outros dispositivos que aceitam cartões ATA PC Tipo II também aceitam cartões CompactFlash quando são inseridos cartões CF num adaptador de cartões flash CF-ATA. 10.0 Para mais informações: Para mais informações sobre os produtos da Kingston, visite: kingston.com/latam/flash. APÊNDICE A: DESEMPENHO DE USB O barramento serial universal (USB) está surgindo como a interface preferida para conectar os leitores de cartões flash aos computadores. A especificação mais recente de USB é USB 2.0. A especificação anterior era USB 1.1. A especificação USB 2.0 inclui as velocidades de USB 1.1 para ser compatível com versões anteriores. Para entender o que afeta o desempenho dos cartões flash, é necessário levar em consideração os seguintes fatores: 12

Tecnologia de chip de memória flash Célula de um só nível (SLC) vs. Célula de nível múltiplo (MLC) e célula de bits múltiplos (MBC.) Em geral, os dispositivos de armazenamento flash fabricados com flash NAND de célula de um só nível (SLC), como os cartões flash Elite Pro/Ultimate da Kingston ou as unidades DataTraveler II, II Plus Migo Edition ou Elite flash USB de alta velocidade, proporcionarão um desempenho maior que os cartões baseados em flash NAND de célula de nível múltiplo padrão (MLC), ou flash NAND de célula de bits múltiplos (MBC), ou DataTraveler. Os cartões flash padrão ou as unidades flash USB DataTraveler proporcionam a melhor relação custo/desempenho para uma grande maioria dos usuários de câmeras digitais, PDAs, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. Os cartões flash Elite Pro/Ultimate ou as unidades flash USB DataTraveler 2.0 de alta velocidade proporcionarão leitura e gravação mais rápidas, ideal para usuários avançados, profissionais da fotografia e entusiastas. Claro, para obter o benefício de alto desempenho dos cartões flash mais rápidos ou unidades flash USB, os usuários devem ter dispositivos de alta velocidade compatíveis e computadores configurados adequadamente. Algumas câmeras digitais e outros dispositivos exigem cartões flash de alto desempenho com base em flash SLC NAND para que funcionem de forma adequada. Dispositivos do host. Câmeras digitais, telefones celulares, PDAs e outros dispositivos. O controlador integrado que faz a interface com os cartões flash ou as unidades flash USB em muitos dispositivos de uso corrente pode ter uma largura de banda limitada. Consulte seu manual do usuário, ou entre em contato com o fabricante do dispositivo para obter mais detalhes. Mesmo que todo o resto seja igual, o nível de desempenho que se pode alcançar dependerá do nível de transferência mínimo de dados que o controlador do host aceite, ou o cartão flash, ou a unidade flash USB. Conexão de cartões flash a computadores através de leitores 15 em 1 e TravelLite. Conexão de unidades flash USB inseridas diretamente no slot USB do computador. A especificação USB 2.0 também inclui a especificação USB 1.1 anterior por motivos de compatibilidade com versões anteriores. As unidades flash USB e os dispositivos de leitura/gravação de mídia digital precisam dos seguintes logotipos para indicar os níveis de desempenho: Logotipo USB: transfere dados a um máximo de 12 megabits por segundo (12 Mb/s o 1,5 MB/s.) Também conhecido como USB original ou USB 1.1, e também é compatível com USB 2.0 de velocidade completa (com uma velocidade máxima de 12 Mb/s o 1,5 MB/s.) Logotipo de USB de alta velocidade: transfere dados a um máximo de 480 megabits por segundo (480 Mb/s ou 60 MB/s). Também conhecido como USB 2.0 de alta velocidade. Este USB de alta velocidade é até 40 vezes mais rápido que o USB, e tem compatibilidade total com USB através de seu modo USB 2.0 de velocidade completa (com uma velocidade máxima de 12 Mb/s ou 1,5 MB/s). Se tanto o leitor de mídia flash como o computador são compatíveis com USB de alta velocidade, os cartões flash Elite Pro/Ultimate de alto desempenho da Kingston proporcionarão um maior desempenho com relação aos cartões flash padrão. De maneira similar, a família de produtos DataTraveler da Kingston proporcionará um maior desempenho num computador que aceite transferências USB de alta velocidade. Lembre-se: Parte da capacidade aqui indicada é utilizada para formatação e outras funções e não está disponível para armazenamento de dados. 2009 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, registradas ou não, pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. Impresso nos EUA. MKF-109BR