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  • 手机内存卡

    千次阅读 2013-07-26 11:03:29
    手机本身都有一定的内存容量,为了满足人们对于手机内存的个性化需求,现代的许多手机品牌型号都设置了外接存储器,也就是我们通常所说的手机内存卡手机内存卡可以用来存储歌曲,电影,电子书,游戏软件等数据信息...

    手机本身都有一定的内存容量,为了满足人们对于手机内存的个性化需求,现代的许多手机品牌型号都设置了外接存储器,也就是我们通常所说的手机内存卡。手机内存卡可以用来存储歌曲,电影,电子书,游戏软件等数据信息。现在市面上常见的内存卡分为MMC、SD、MiniSD、Memory Stick、SM等几种。


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    MMC 卡
    SD 卡
    miniSD 卡
    Memory Stick 卡
    microSD卡(TF卡,T-Flash卡)
    RS-MMC卡
    MMC Plus卡
    MMC mobile卡
    Smart Media卡
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    MMC 卡
    SD 卡
    miniSD 卡
    Memory Stick 卡
    microSD卡(TF卡,T-Flash卡)
    RS-MMC卡
    MMC Plus卡
    MMC mobile卡
    Smart Media卡
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    编辑本段MMC 卡
      MMC(MultiMedia Card)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。1998年1月十四家公
      

    MMC内存卡


    司联合成立了MMC协会(MultiMedia Card Association简称MMCA),现在已经有超过84个成员。MMC的发展目标主要是针对数码影像、音乐、手机、PDA、电子书、玩具等产品,号称是目前世界上最小的Flash Memory存贮卡,尺寸只有32mm x 24mm x 1.4mm。虽然比SmartMedia厚,但整体体积却比SmartMedia小,而且也比SmartMedia轻,只有1.5克。MMC也是把存贮单元和控制器一同做到了卡上,智能的控制器使得MMC保证兼容性和灵活性。
      MMC存贮卡可以分为MMC和SPI两种工作模式,MMC模式是标准的默认模式,具有MMC的全部特性。而SPI模式则是MMC存贮卡可选的第二种模式,这个模式是MMC协议的一个子集,主要用于只需要小数量的卡(通常是1个)和低数据传输率(和MMC协议相比)的系统,这个模式可以把设计花费减到最小,但性能就不如MMC。
      MMC被设计作为一种低成本的数据平台和通讯介质,它的接口设计非常简单:只有7针!接口成本低于0.5美元,相比之下SmartMedia和Memory Stick的接口成本都要高于1美元。在接口中,电源供应是3针,而数据操作只用3针的串行总线即可(SPI模式再加上1针用于选择芯片)。
      MMC的操作电压为2.7伏到3.6伏,写/读电流只有27mA和23mA,功耗很低。它的读写模式包括流式、多块和单块。最小的数据传送是以块为单位的,缺省的块大小为512bytes。
    编辑本段SD 卡
      SD卡就是SecureDigitalCard—安全数码卡,由松下公司,东芝公司和美国SANDISK公司共同开发研制
      

    SD内存卡


    的,具有大容量、高性能、安全等多种特点的多功能存储卡。它比MMC卡多了一个进行数据著作权保护的暗号认证功能(SDMI规格)。主要用于松下数码摄像机、照相机,佳能和夏普摄像机、柯达、美能达、卡西欧数码相机等厂家使用。尺寸为32mm×24mm×2.1mm,比MMC卡略厚一点容量则要大许多,已经生产出1G的容量。此卡的读写速度比MMC卡要快4倍,达2MB/秒。同时兼容MMC卡,SD卡的插口大多支持MMC卡。
      之后还出现了RS-SD(Reduce size SD)mini-SD等
      Mini SD卡:全名(Mini Secure Digital Memory Card)。miniSD卡是SD卡发展而来,性能和传统的SD卡并无大的区别,miniSD卡和SD卡一样,都具有每秒2MB的数据传输速度。与传统SD卡一样,miniSD卡同样具有硬件数据写保护保护开关,可避免储存内容不慎删除的风险。miniSD卡特点是体积小巧(体积只有21.5×20x1.4mm,相比较原来的SD卡减少了40%的体积)、性能稳定,可配合专用转接卡使用,完全兼容标准SD卡插槽。而且miniSD卡采用的是低耗电的设计,比SD卡更适用于移动通信设备,因此主要进攻手机、PDA、掌上电脑的信息终端。
      如今松下已推出了单载4GB的SD卡。
    编辑本段miniSD 卡
      mini-SD卡是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card(中文名:快闪存储卡)基础上发展出的
      

    miniSD内存卡


    一种更小更适合小型手机用的存储卡。尽管mini-SD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡不同,但接口等电气标准相同,以确保兼容性。将mini-SD卡插入专用适配器,可通过原来的SD卡插槽读写mini-SD卡。不过,不具备像SD卡那样防写入的锁定功能。
      ? mini-SD卡的接口比SD卡的9个还多2个,有11条信号线(图4)。mini-SD卡多出的2条信号线是为未来扩展性能准备的。比如,可用于非接触型IC等近距离无线通信的天线连接等。mini-SD卡剩下的9条信号线是与原来SD卡相同标准的信号线。
      ? Mini-SD卡则是专门为手机等数码设备开发的小型SD卡,与SD卡相比,Mini-SD卡的体积更为精巧。在SD卡和Mini-SD卡领域,松下是行业标准的推动者和主要的产品提供商。
    编辑本段Memory Stick 卡
      SONY公司的Memory Stick(简称MS卡)
      自从1997年7月SONY宣布开发Memory Stick以来,Memory Stick已经在Sony全系列产品上得到充分
      

    Memory Stick卡


    应用,从4M到128M容量的产品都能在SONY自己的产品上得到不同的应用,数码设备的产品线最为丰富的SONY甚至力图使这种Flash Memory成为业界标准。SONY自己称它的中文名字是记忆棒,其实它的大小为50mm x 21.5mm x 0.28mm,重量4克。接品是由单一平面的10针接合器连独立针槽,并具有写保护开关。在越来越强调的版权保护需求中,在1999年12月Sony推出了新的MagicGate Memory Stick,主要的变化在于加入了称为MagicGate的Sony专利的版权保护技术,遵从SDMI的标准。
      SONY的Memory Stick卡中,因外形尺寸大小的不同,又分成三种规格,即Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick DUO,目前Memory Stick的容量在16MB-128MB之间,Memory Stick Pro的容量在256MB-1GB之间,未来可以达到32GB,Memory Stick DUO的容量最小,在16MB-32MB之间,通过一个适配器,可以像原来的MS卡插在卡槽中。
      MS PRO属于MS家族中的高档产品,尽管形状和MS卡相同,但它的传输速度有所提高,最低记录速度为15Mbps。可以适应记录连续的动态图象。
    编辑本段microSD卡(TF卡,T-Flash卡)
      说到microSD,我们就不得不提及在2004年由Sandisk、Motorola两大厂家推出的T-Flash卡(即
      

    microSD卡


    TransFlash)。microSD卡标准正是SD协会在2005年参照T-Flash的相关标准制定出来的,microSD与T-Flash是兼容的。与miniSD相比,microSD体积更为小巧(11mm×15mm×1.0mm),它仅有标准SD卡的四分之一左右,是目前市场上体积最小的存储卡。同样,microSD也可以通过转接卡,当作标准的SD卡使用。又叫TF卡,T-Flash卡。
    编辑本段RS-MMC卡
      RS-MMC(Reduced Size Multi Media Card):RS-MMC是MMC协会在2002年推出的一种专为手机等多媒
      

    MMC(左)和RS-MMC(右)


    体产品而设计的存储卡。RS-MMC比MMC小巧许多,它可以配合专用适配器而转换成标准的MMC卡使用。
    编辑本段MMC Plus卡
      MMC Plus:2004年9月,MMC协会又推出MMC Plus和MMC Moblie。MMC Plus卡尺寸跟普通MMC卡相同,具有更快的读取速度,当它工作在52MHz的频率下,并采用8位数据带宽模式时,数据传输速率最高可达52MB/s,能满足数码影像存储及其他数据密集应用的需要,如高端数码相机、数码摄像机等。目前,一些厂商业也推出了低电压的MMC Plus卡。
    编辑本段MMC mobile卡
      MMC mobile:MMC mobile也被称之为双电压RS-MMC。为了获得更好的节电性能,MMC协会推出了既能在低电压下工作又能兼容原有RS-MMC的存储卡——MMC mobile,它能在1.65~19.5V电压和2.7~3.6V电压两种模式下工作,理论传输速度最高可达52MB/s。需要指出的是,MMC Mobile的尺寸与RS-MMC完全相同,唯一不同的是MMC Mobile具有13个金手指,大家在选购时千万不要搞错。
    编辑本段Smart Media卡
      Smart Media,智能媒体卡,一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡,具有超小超薄超轻等特性,体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米,重量是1.8g,功耗低,容易升级,SM转换卡也有PCMCIA界面,方便用户进行数据传送。
      SM卡是日本东芝推出的小型存储卡,具有22针的接口,尺寸为45mm×37mm×0.9mm,重量为1.8g左右。与大部分数码存储卡不同的是,SM卡由塑胶制成,控制器被内置到了数码相机中,由于相机的兼容性不强,所以并没有被厂商广泛推广,产品的最大容量也非常有限,SM卡的最高存储容量只有128MB。奥林巴斯的老款数码相机以及富士的老款数码相机多采用SM存储卡,新推出的数码相机中都已经没有采用SM存储卡的产品了。

    分类  从外形上CF卡可以分为两种:CF I型卡以及稍后一些的CF II型卡。从速度上它可以分为CF卡、高速CF卡(CF+/CF 2.0规范),更快速的CF 3.0标准也在2005年被采用。CF II型卡槽主要用于微型硬盘等一些其它的设备。
    编辑本段CF卡与相机市场
      

    CF卡


      CF是与出现更早且尺寸更大的PCMCIA I型内存卡竞争的第一批闪存标准之一,它最初是建立在英特尔的或非型闪存的基础上,之后改为使用与非型闪存。CF是最老也是最成功的标准之一,尤其适合专业相机市场。它具有比其它存储方式更长的寿命以及较低的单位容量成本,同时也可以在较小的尺寸上提供较大的容量。
    编辑本段插槽
      CF卡可以通过适配器直接用于PCMCIA卡插槽,也可以通过读卡器连接到多种常用的端口,如USB、Firewire等。另外,由于它具有较大的尺寸(相对于较晚出现的小型存储卡而言),大多数其它格式的存储卡可以通过适配器在CF卡插槽上使用,其中包括SD卡/MMC卡、Memory Stick Duo、XD卡以及SmartMedia卡等。
    编辑本段CF卡概述
      由于使用的或非型闪存的存储密度低于较新的与非型闪存,CF卡是90年代初期出现的三种存储卡中体积最大的(另两种是Miniature Card—MiniCard和SmartMedia卡)在之后,CF卡也改用了与非型闪存,另外,IBM的微型硬盘并没有使用固态存储器。
    编辑本段CFI型卡与CFII型卡
      CompactFlash的电气特性与PCMCIA-ATA接口一致,但外形尺寸较小。
      连接器为43毫米宽,外壳的深度是36毫米,厚度分3.3毫米(CF I型卡)和5毫米(CF II型卡)两种。
      CF I型卡可以用于CF II型卡插槽,但CF II型卡由于厚度的关系无法插入CF I型卡的插槽中。CF闪存卡多数是CF I型卡。
    编辑本段CF卡的特点
      CF卡比早期的PC卡(PCMCIA)I型更细小,然而厚度则和PC卡I及II型相同。CF卡是早期记忆卡规格之中最成功的,受欢迎程度比Miniature Card、SmartMedia卡及PC卡I型更胜一筹
      

    CF卡


      。在应用在体积较小的器材时,SmartMedia卡曾经是CF卡的主要竞争对手,从市场渗透率而言甚至一度超越CF卡。不过,SmartMedia的优势,将因新制式的记忆卡出现而终止(大约于2002-2005年时)。
      九十年代末至廿一世纪初出现的记忆卡制式(如SD/MMC,各种 Memory Stick,xD图像卡等等)有著激烈竞争。新款记忆卡的体积比CF卡小数倍,某程度上与当时CF比PC Card的相差还要大。新制式将会主导掌上电脑,手提电话以及消费级数码相机,特别是超迷你型号。
    编辑本段CF卡的优势
      无论如何,CF卡还会继续被很多设备支援,仍然成为专业数码相机的主流标准。在2005年出产的消费级数码相机中,有一定数量还是支援CF卡。CF的主要特点仍是以最少的价钱换取最大的MB数,比小型记忆卡有著最高容量,CF II能使用MicroDrive,以及透过转接器使用多种较小记忆卡。同时, CF卡接口的记忆卡转接器比其他类型的平, 全因它没有芯片组。
      闪存型存储设备具有非易失性和固态,所以它比磁盘驱动器更稳固,耗电量仅相当于磁盘驱动器的5%,却仍然具有较快的传输速率(SanDisk Extreme III型CF卡的写入速度和读取速度可达20MB/s)。它们的工作电压为3.3volts或5volts,可以在不同的系统间转换。闪存型CF卡可以适应极端的温度变化,工业标准的闪存卡可以在-45至85摄氏度的范围内工作。
    编辑本段应用
      CF接口已广泛用于PDA、笔记本电脑、数码相机和包括台式机在内的各种设备。
      到2005年,CF卡的容量规格从最小的8MB到最大可达12GB。(这里的1MB=1,000,000byte,1GB=1000MB)
      EP7212是CIRRUS LOGIC公司生产的支持MP3格式的数字音频解码的微处理器。它采用ARM7TDMI CPU核,时钟速率高达74MHz;它内含DRAM、FLASH、LCD、串口和数字音频接口。这些特征使得开发者容易实现MP3文件的解码和播放。本例中利用CF卡存储MP3。
      (1)CPLD逻辑关系采用VHDL语言实现
      OE <=NCS3 OR NRD;
      WE <=NCS3 OR NWR;
      CE1 <=A0 AND (NOT WORD);
      CE2 <=(NOT A11)AND (NOT WORD);
      REG <=A11;
      (2)软件实现
      首先,配置结构寄存器,设为MEMORY模式。然后,各个任务寄存器设定参数。最后,将命令写入命令寄存器,执行操作。下面的代码段实现将CF卡第一个扇区全部写入0XAAAA。
      LDR R0,=0X30000200; //结构寄存器地址A11=1
      LDR R1,=0;
      STRB R1,[R0]; //设置为MEMORY方式
      LDR R0,=0X30000800; //初始化地址,A11=1
      LDR R2,=0X80; //检测忙信号
      LDR R3,=0XAAAA; //测试数据
      LDR R1,=1; //传输扇区数目。此处是1个扇区大小
      STRB R1,[R0,#2];
      LDR R1,=0; //起始扇区号
      STRB R1,[R0,#3];
      LDR R1,=0; //柱面低8位地址
      STRB R1,[R0,#4];
      LDR R1,=0; //柱面高8位地址
      STRB R1,[R0,#5];
      LDR R1,=0XE0; //磁道数
      STRB R1,[R0,#6];
      LDR R1,=0X30; //写扇区命令
      STRB R1[R0,#7];
      WAIT
      LDRB R1,[R0,#7]; //读状态信号,检测是否忙。
      //若忙,在此循环
      TST R1,R2;
      BNE WAIT
      LDR R4,=0; //初值
      LDR R5,=0X100; //写256个字,512个字节。
      WRITE
      STR R6,[R0];
      ADD R5,R5,#1;
      CMP R5,R4;
      BNE WRITE; //向缓冲写512个字节
      由于篇幅有限,本文仅给出MEMORY模式实现的方法,其它两种模式实现与MEMORY相似。由于CF卡具有易于携带、兼容性好、容量大的特点,可以预见,它必将在更广阔的领域得到应用。
    编辑本段容量与价格
      Pretec发布好几款CF卡,容量有32GB、64GB与100GB,真的是100GB,CF容量终于冲到3位数了。其中32GB标榜速度较快,可达333倍速,写入可达每秒 50MB;100GB的版本则是233倍,写入达每秒35MB;64GB则可以用在CF转SATA的用途,会另外出一个转接盒,内装4张Pretec 64CF,就变成了SSD。
      价格方面,价位从美金399到630元,折合人民币2,722元到4,298元不等,内含4张64GB的CF转SATA 2.5寸转接盒则是1596美金,折合人民币10,889元。
      下图为64GB的CF卡实物。
      


    编辑本段CF卡技术特点
      CF卡(Compact Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36mm x 3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术,是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质
    编辑本段CF卡的发展
      

    CF卡


      虽然最初CF卡是采用Flash Memory的存贮卡,但随着CF卡的发展,各种采用CF卡规格的非Flash Memory卡也开始出现,CFA后来又发展出了CF+的规格,使CF卡的范围扩展到非Flash Memory的其它领域,包括其它I/O设备和磁盘存贮器,以及一个更新物理规格的Type II规格(IBM的Microdrive就是Type II的CF卡),Type II和原来的Type I相比不同之处在于Type II厚5mm。
      CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,任何一张CF卡都可以在这两种电压下工作,这使得它具有广阔的使用范围。CF存贮卡的兼容性还表现在它把Flash Memory存贮模块与控制器结合在一起,这样使用CF卡的外部设备就可以做得比较简单,而且不同的CF卡都可以用单一的机构来读写,不用担心兼容性问题,特别是CF卡升级换代时也可以保证旧设备的兼容性。
    编辑本段支持开发平台
      CF卡有相当多的平台支持,包括DOS,Windows 3.x,Windows 95,Windows 98,Windows CE,
      

    CF卡


    OS/2,Apple System 7,Linux和许多种UNIX都能够支持。
      CF卡作为世界范围内的存储行业标准,保证CF产品的兼容,保证CF卡的向后兼容性;随着CF卡越来越被广泛应用,各厂商积极提高CF卡的技术,促进新一代体小质轻、低能耗先进移动设备的推出,进而提高工作效率。CFA总部在加拿大的Palo Alto,其成员有权免费得到CF卡、CF商标和CF技术详情。CFA成员包括3COM,佳能、柯达、惠普、日立、IBM、松下、摩托罗拉、NEC、SanDisk、精工(爱普生)和Socket Communications等120多个。而且其中的主要数码相机生产研发厂商已经成立了一个专门组织,从事于CF产品的开发。
    编辑本段CF卡的不足
      1.容量有限。虽然容量在成倍提高,但仍赶不上数码相机的像素发展。目前的千万像素以上产品已经是流行的高端产品最低规格,而民用主流市场也达到8百万像素级别。普通民用的JPEG压缩格式下,容量尚可,但是专业级的TIFF(RAW)格式文件还是放不下几张图像数据。
      2.体积较大。与其他种类的存储卡相比,CF卡的体积略微偏大,这也限制了使用CF卡的数码相机体积,所以现下流行的超薄数码相机大多放弃了CF卡,而改用体积更为小巧的SD卡。
      3.性能限制。CF卡的工作温度一般是0-40摄氏度。因此0度以下的环境中,数码相机基本可以说变成了“废物”。即使是专业机也不能幸免。虽然目前军用的CF卡耐寒能力达到-40摄氏度,可是什么时候普及,价格什么时候跌到普通老百姓可以承受的地步还不得而知。
    编辑本段微型硬盘
      微型硬盘是一种符合CF-II型标准的微型硬盘驱动器(约1英寸宽)。1999年IBM首次发布了拥有340MB容
      

    CF卡


    量的微型硬盘,后于2002年将其部门连同Microdrive商标一起卖给了日立。目前,许多其它的厂商(如:希捷、索尼等)也在出售微型硬盘,截止到2005年中期,微型硬盘的容量已经达到了6GB并且还在高速增长着。
      做为一种机械式存储设备,这些微型硬盘在运行的时候需要消耗比闪存更多的能源,所以在某些供能不足的设备上它们也许不能很好的运行。同时,作为机械设备,它们对物理震动和温度的变化要比闪存更加敏感,尽管在实际使用中并无大碍。
    编辑本段CF+规范.....
      在CompactFlash规范第一次标准化的时候,即使是全尺寸的硬盘的容量也很少超过4GB的,因此ATA规范自身存在的限制被认为是可接受的。但是,在硬盘由于不断增长的容量需求而对ATA规范作出大量改变的今天,即使是闪存卡也有可能要超过4GB的限制。
      由此,新的CF标准,CF+ (或CF 2.0)被推出。它包括了两个较大的变化:数据传输率提高到16Mbit/s,容量最大可达到137GB(根据CompactFlash协会(CFA)的资料)。
      支持66Mbit/s数据传输率的CF 3.0标准也已经被发布,该标准中还包括了一些其它的特性。
    编辑本段CF III代...
      德国科隆--CF标准有了新的第三修订版,将接口数据传输速率提升了4倍。现在的标准将与FAT32文件系统相结合,完全支持容量超过2.2GB的CF卡。
      刚刚宣布的CF+和CF规范第三修订版利用了Ultra DMA 33和Ultra DMA 66规范(主要用于IDE硬盘驱动器),将接口数据传输速率从现在的16MB/s提高到66MB/s。DMA(直接存储访问)接口方式可以降低用于管理CF卡数据传输的处理器耗能。据标准化组织CF联盟(CFA)称,快速的PCMCIA ATA存储与I/O模式也可以加入,它可以将接口传输速度提高到25MB/s。
    编辑本段其它设备...
      CompactFlash规范还被应用于多种输入/输出以及接口设备。由于它的电气性能与PCMCIA卡一致,因此大多数PCMCIA卡都有类似的CF版本。如:
      以太网
      调制解调器
      无线局域网
      数码相机 ;
      GPS(全球卫星定位系统) ;
      条码扫描仪 ;
      磁条读写器 ;
      Super VGA显示适配器 ;
      多种其它闪存卡的读卡器 ;
      GBA电影播放器 。
    编辑本段CF卡5.0标准..
      理论上最大容量1.44亿GB
      CF卡联盟(CompactFlash Association,CFA)宣布了近期获得通过的CF5.0版标准,新标准在现有
      

    CF卡


    CF4.1版标准基础上做出了多项升级,尤其是在闪存容量高速上涨的形势下,CF5.0将容量上限提升了几个数量级。
      和几年前的硬盘137GB容量限制一样,目前的CF卡由于使用28bit寻址,最大容量也只有137GB。因此在CF5.0标准中,寻址空间被增加到48bit,理论上的最大容量因此被提升到了144PB(144000TB),应当可以在很长时间内满足需求。除此以外,新标准中的的数据传输单位从128KB提升到32MB,大大提高了传输效率。
      CF5.0标准支持ATA-6和ATA-8/ACS-2标准,并为了改进兼容性修改了接口的电气定义。和固态硬盘SSD类似,CF5.0标准中也增加了TRIM功能,能够对空余空间进行管理,改善性能表现。除了既定规范,CF5.0还提供了一项可选特性“Video Performance Guarantee”(视频性能保证),针对大数据量高清视频拍摄提供QoS功能,保证不会出现丢帧现象。通过该功能的引入,CF卡有意进入超高速摄影等专业视频市场。

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  • Android系统手机内存卡分区详解

    千次阅读 2012-08-09 14:59:35
    分区的目的简单的说,就是为了可以把软件装在内存卡。(至于把内存卡升到ext4是为了使我的国行G2更稳定和增加处理的速度, 没办法,移动的心机就是麻烦。大部分机型是不需要的,各位可以选择性的分区。)  为什么...

          分区的目的简单的说,就是为了可以把软件装在内存卡。(至于把内存卡升到ext4是为了使我的国行G2更稳定和增加处理的速度, 没办法,移动的心机就是麻烦。大部分机型是不需要的,各位可以选择性的分区。)

         为什么要对存储卡进行分区

         APP2SD的工作原理:

         以4G的TF卡做比方,将4G的卡分成3个分区,FAT32作为你正常存储音乐,图片的普通存储范围,SWAP分区是作为系统缓存,越大对系统运行缓慢的影响愈好,但一般不会超过96M,还有一个EXT3分区,这个分区的作用就是将你安装的软件安装到TF卡上,不占用手机内置内存,更好的提升系统稳定性和运行速度。

        以我的国行G2为例子,目前的Hero Rom基本都要求存储卡有三个分区才能保证Rom刷新成功并工作正常。

        这三个分区是:

       1.Fat32 主分区:普通的存储卡空间,用于文件存储等;

       2.Ext4 主分区:用于AppToSD,即将应用程序安装到存储卡而非手机存储,ROM自动完成;

       3.Linux-Swap 主分区:用于解决G2 32B系统内存不足的问题,系统自动调用此分区。

     

       有关Linux-Swap分区、SD卡、分区与SD卡损耗的一些信息

        Micro SD卡也就是熟称的“TF”卡,是Motorola与SanDisk共同推出的最新一代的记忆卡规格,它采用了最新的封装技术,并配合SanDisk最新NAND MLC技术及控制器技术。大小(11mm x 15mm x1mm),约等于半张SIM卡,Trans-Flash Card为SD Card产品成员的一员,附有SD转接器,可兼容任何SD读卡器,TF卡可经SD卡转换器后,当SD卡使用。T-Flash卡是市面上最小的闪存卡,适用于多项多媒体应用.Trans-flash产品采用SD架构设计而成,SD协会于2004年年底正式将其更名为 Micro SD,已成为SD产品中的一员。

         Micro SD的储存单元分为两类:SLC(Single Layer Cell 单层单元)和MLC(Multi-Level Cell多层单元)。SLC闪存的优点是复写次数高达100000次,比MLC闪存高10倍。此外,为了保证MLC的寿命,控制芯片都校验和智能磨损平衡技术算法,使得每个存储单元的写入次数可以平均分摊,达到100万小时故障间隔时间(MTBF)。目前的 TF 卡无写入次数平均分摊管理,导致写入次数为理论上的 1w次。那么建立 swap 分区意味着系统会对这一组单元集中作频繁写入操作,是否会导致 TF 卡的迅速损坏呢?

          可以通过修改/dev/sys/vm/swappiness的值来告诉系统你想交换的多勤快。在 Linux 里面,swappiness的值的大小对如何使用swap分区是有着很大的联系的。swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,swappiness=100的时候表示积极的使用swap分区,并且把内存上的数据及时的搬运到swap空间里面。两个极端,对于ubuntu的默认设置,这个值等于60。所以我们可修改 swappiness 来控制系统对 swap 分区的写入频率。
          Linux 的 Swap分区的作用可简单描述为:当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。

         关键词就是虚拟内存。目前 G2的系统内存明显不够使用,所以建立了 Swap 分区后,可以有效的缓解这个问题。具体在 hero 上表现为”正在加载/Loading”现象少了。

        存储卡分区的次序与分区大小

         存储卡按照次序的三个分区:FAT32 主分区;EXT4 主分区;LINUX-SWAP 主分区。

         举例的分区大小:LINUX-SWAP:96M;EXT4:500M;FAT32:剩下所有存储卡内空间。

         一定要注意,先分区FAT32,再分区EXT3,最后分区LINUX-SWAP。问题出现:怎样最先确定FAT32分区的大小?很简单,从系统里看看你SDCARD的空间,减去500M EXT3空间,再减去96M LINUX-SWAP的大小就好。例如8G卡实际容量若为7.59G,那么FAT32分区大小为7590-500-96=6994M分区大小即可。

    还有一个细节,使用分区软件进行分区操作的时候,分区大小可能不会正好是上述数值,多多少少几M,或者出现小数都是没关系的。

    具体的分区方法

    上面说了那么多的内存卡的相关知识,可能不少机油都不耐烦了,那么下面我们就说说具体的内存卡分区操作。

    要分区那就需要先进入Recovery界面,操作是如下:

    方法1:在关机情况下同时按住HOME键和电源键。

    方法2:在开机的情况下长按电源键,选择重启,在选择栏中选择刷机模式。(这里插一句,进入刷机界面之前最好先把USB线连接电脑,为什么要连接在后面会做说明)

    下面是进入Recovery界面后的截图

    下面我们通过操作轨迹球选择Partition sdcard 这个选项,按下轨迹球确认

    然后进入下面的画面

    选择第一个Partition SD

    接着会出现提示,问你是否要划分TF卡

    按HOME也就是小房子键继续

    这个时候应该出现的是Swap=32MB,按HOME确定。如果你需要升到ext4的话,可以通过音量键来调整大小,调整到需要的大小,如果不调整的话可能升到ext4的时候,重启会在通知栏出现-53,-70等数字,这个都是因为没有调整造成的。好了,调整好这个,会出现这个界面。

    提示问你划分多大的空间作为第二分区,推荐不要超过800M,选好后按HOME键确定,也可以按音量键进行大小的调节。确定后出现下面的界面。

    现在你可以按HOME继续,(这个过程中你如果想再调整Swap,可以按除去HOME键以外的键来进行退出操作,然后按HOME键回到图6的界面再进行修改。)按下HOME确定后,会开始格式化TF卡,格完后会返回到图4。

    如果需要把ext2升级到ext4的话,在Partition sdcard里面,先选择SD:ext2 to ext3,点击HOME,等界面回到图片7后再选择SD:ext3 to ext4。(如果不想要升到ext4,直接全部按HOME就可以了) 。

    HOME?是哪个按键?HOME就是家嘛,家就是房子嘛,看键盘上那个小房子图标的按键,就是它了。

    返回RECOVERY系统主菜单,选择WIPE

    再选择第一项,然后同之前一样,一路HOME到底。

    P.S :上面的操作可以不做,不过有可能会发生一些问题,导致启动不能。

    完成上面的操作就按返回键回到Recovery界面。

    点击USB-MS toggle,TF卡就会被电脑识别成可移动磁盘,这里要注意2点:

    第一点要注意的事:手机在点击了USB-MS toggle后,暂时不要进行任何操作,等待电脑读取到内存卡。

    第二点是要注意到地方是:刚开始USB连接电脑是没有读取到内存卡的,但是选择了这个选项后,电脑会读取到内存卡,在读取过程中需要等待30秒左右,这个过程中可以刷新一下“我的电脑”,一定要电脑读取到内存卡后,再进行下一步操作。这也是为什么开始的时候建议把USB连接到电脑中,这样也可以避免因电池电量不足造成分区失败。

    电脑识别到内存卡后,将下载好的rom(比如axing_3.121.zip)拷贝到TF里,拷完后按home键返回主菜单。

    点击Flash zip from sdcard

    找到刚才拷贝的rom名字(比如axing_3.121.zip),按下轨迹球确认,之后再按home键开始刷新, 等界面回到Recovery界面后。点击Reboot system now。

    重启手机,进入系统

    等开机后,安装软件试试,是不是可以选择装在内存卡啦?连接电脑后你会发现自己的卡少了500左右的内存,那么恭喜你,你分区成功了哦。(PS:分区后内存卡的东西会消失,注意备份。这里建议把UC浏览器,QQ等一些常用的软件安装在内置储存,不然你的内存卡取出后再装上去需要读取时间,会造成一些不便。)

    好的,这个分区教程大概说到这,以上方法亲测成功。其他机型分区有不一样的地方,或者我说的不正确的地方我会不断修正的,希望这个教程可以帮助到大家。

     

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    不小心将手机内存卡上的文件误删除应该怎么恢复?近期,网友醉月仙子就遇到了类似的问题。由于操作使用上的失误,醉月仙子不慎将原本内存卡上存放的近百张春节期间家庭聚会的照片误删,采取什么样的方法将手机误删的文件恢复,成为本身我们关注的主要问题。
    恢复手机误删文件通常可以选择到一些数据恢复机构进行,但是由于数据恢复机构在恢复技术上的参差不齐,而且如果所需要恢复的文件涉及到隐私内容,也很容易造成信息的二次泄露,再加上数据恢复机构在恢复文件收费上通常极为昂贵,因此绝大多数的用户都选择采用自行恢复的方式。
    自行恢复手机误删的文件最为简单的方法可以选择采用专业的数据恢复软件。以国内最为常用的迅龙数据恢复软件为例,其恢复功能强大,使用操作过程简单,因此受到绝大多数个人和企业用户的支持与肯定。

    迅龙数据恢复软件拥有先进的深度扫描和恢复技术。安卓手机数据恢复软件普通的数据恢复软件在恢复成功率上难以达到百分之百的标准,主要的原因就在于软件本身缺乏全面的扫描技术。迅龙数据恢复软件所具备的深度扫描技术,能够针对手机内存卡、U盘、硬盘等存储设备进行深度扫描,通过对存储设备上数据区域的深度扫描,能够快速定位缺失数据,并确保完整还原。
    除了较为先进的深度扫描技术,在针对丢失文件的恢复处理上,迅龙数据恢复软件也具备智能化的识别与纠错功能。通常来说,普通的数据恢复软件所恢复出来的文件经常会出现无法正常使用的现象。迅龙数据恢复软件在恢复的过程当中加入了智能识别与纠错处理,能够对恢复出来的文件进行完整恢复,从而确保所有转换出来的文件都可以正常的使用。

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