[笔记]SD卡相关资料

时间:2024-12-18 15:04:56

ESD静电放电模块

  • 我知道的flash分为两种NOR flash和NAND flash,NOR falsh容量一般为1~16M用于单片机代码存储,NAND flash最小的是8M最大的现在听说有90G还可能更大,一般用在大容量存储方面。
  • VGA芯片AD8367是AD公司推出的
  • 镁光(Micron)身为世界第二大内存颗粒制造商,OWD22-D9LCQ  做DDR3用的。
  • 三星的FLASH芯片NAND 容量的K9F1G08U00,配置STM32 ARM芯片用。

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ada01d8010006h7.html

来源:DDR内存条比较http://wenku.baidu.com/link?url=WgIvJUndrCDTj9gvCHnFlJv2PtHEkefYFko8twldRiT7THj2e-t5pbCq8rZDwaWIWCwC50jYEiquIh2zGd00wcrnDOQ8QgeW6xCtM93U5Wu

bandwidth - 硬件带宽,单位为Hz(赫兹)。单位时间中线路(传输系统)中电信号的最大振荡频率,超过此频率硬件将无法保证信号传输的正确性。

data rate - 数据传输率,单位为bps(bits per second),单位传输的二进制位的数目。

throughtput - 吞吐量,单位为bps(bits per second),数据通过网络的传输速率。

吞吐量是通过频率和带宽算出来的,带宽和频率。比如PCI,IDE,AGP,USB。

计算公式:数据带宽=时钟频率×数据总线位数/8(单位:byte/s)

内存带宽计算公式:带宽=内存核心频率×内存总线位数×倍增系数。

DDR3预读取位数8bit需要4个时钟周期完成,所以DDR3的I/O时钟频率是存储单元核心频率的4倍,由于是上下沿都在传输数据,所以实际有效的数据传输频率达到核心频率的8倍。

内存标准核心频率,I/O 频率,有效传输频率,单通道带宽,双通道带宽。。

内存条有三种不同的频率指标,它们分别是核心频率、时钟频率和有效数据传输频率。核心频率即为内存Cell阵列(Memory Cell Array)的工作频率,它是内存的真实运行频率;时钟频率即I/O Buffer(输入/输出缓存)的传输频率(预读取位数8位);而有效数据传输频率则是指数据传送的频率(时钟的上升沿和下降沿都采集数据)。Cell和Bank。数据总线位宽一直是64bit。

DDR3-800内存有效数据传输频率为800MHz,其I/O频率为400MHz,核心频率只有100MHz。

DDR3-1600有效数据传输频率为1600MHZ,I/O时钟频率800MHZ,核心频率是200MHZ。

AGP总线带宽:
AGP1x总线带宽=66MHZ*32bit/8=264MB/s
AGP8x总线带宽=66MHZ*32bit/8=2.1GB/s
PCI总线带宽:PCI带宽=33MH*32bit/8=133MB/S
32bit @ 33MHz 数据吞吐量为33MHZ*32bit/8=132MB/S

USB 3.0 最大传输速率5Gbps, 向下兼容USB 1.0/1.1/2.0

Mbps和MBps的区别:数据在传输过程中是以二进制位的形式,用bit来表示。在衡量储存容量时,用byte来表示。
Mbps(Million bits per second) - 每秒xx百万位
MBps(Million bytes per second) - 每秒xx百万字节

低速USB的时钟频率是1.5MHz
全速USB的时钟频率是12MHz
高速USB的时钟频率是480MHz
USB传输又分四种:控制、中断、成组和同步(Control,Interrupt,BulkandIsochronous)。
不同的传输速度下不同的传输方式有不同的理论传输速度,不能笼统地说。
不管哪种传输速度,同步传输的理论传输速度最快,控制传输的理论传输速度最慢。
USB系统要保留10%的带宽
usb1.1  12Mb/s(12Mbps/8=1.5MBps),极限速度是1MB/s,接口效率为1MB/1.5MB*100%=66.7%
usb2.0  480Mb/s(480Mbps/8=60MBps),极限速度约40MB/s,接口效率为40MB/60MB*100%=66.7%
移动硬盘USB2.0写速度需要在20MB/s左右~.

PCI 总线位宽是 32位,总线频率 33 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 127.2 MB/s,即 1017.6 Mbps。
●PCI 2.1 总线位宽是 64位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 508.6 MB/s,即 4068.8 Mbps。
●AGP 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 254.3 MB/s,即 2034.4 Mbps。
●AGP Pro 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 1 组数据,它的带宽为 254.3 MB/s,即 2034.4 Mbps。

AGP Pro 是 AGP 的改进型,它使工作站级主板也能利用 AGP 的加速性能,降低了 AGP 所需的电压供应,并没有什么太大的改变。
●AGP 2X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 2 组数据,它的带宽为 508.6 MB/s,即 4068.8 Mbps。
●AGP 4X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 4 组数据,它的带宽为 1017.3 MB/s,即 8138.4 Mbps。
●AGP 8X 总线位宽是 32位,总线频率 66 MHz,每时钟传输 8 组数据,它的带宽为 2034.6 MB/s,即 16276.8 Mbps。

图片存储在带文件系统的SD卡中如何解出RGB:http://www.blogjava.net/georgehill/articles/6549.html

BMP文件格式。

Altera固化到Flash的文件是JIC,而ISE固化到Flash的文件是MCS

来源:http://wenku.baidu.com/link?url=0Ju7D8JGRJpDBQN_z_FYAgx8aUq1HELen1GVJvzSL30iY2B5VmzQlDsrbOkI-FnbGw0-ZV6RjXhhZ2s5Mr2EKP2E1a_QSJ3EMcNuS1yG8KG SPI模式下,SD卡在时钟上升沿读数据。

来源:http://wenku.baidu.com/view/af0de2e74afe04a1b071de49.html?re=view

STM32学习笔记之SD卡V2.0协议初始化,解释得很具体

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f09c0b50101636h.html 每个命令的位介绍。

来源:http://wenku.baidu.com/link?url=w7enVFMgall62cMzaxEyPGq10gwdyZkE_UBZHyUim4kp_U5I97FhUSHob-bHHqqh44-0kHP3hf7W94S5ZyXnmQIQJfSSC0h6UgiSmNL7w7_

v2.0版SD卡协议中命令CMD8的使用详解

SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”,这里的HC指的是High Capacity,高容量。2006年5月,SD协会发布了最新版的SD 2.0的系统规范,在其中规定SDHC是符合新的规范,且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。另外SDHC至少要符合Class 2的速度等级,并且在卡片上必须有SDHC标志和速度等级标志。

SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量

来源:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_269804.HTM

在单片机读写SD卡后,如果需要查看读写的效果,可以利用winhex软件在计算机端直接观察到SD卡中的数据内容。

今天用PIC单片机将SD卡的第一个扇区数据读取出来后,通过串口发送到PC上观察,发现读取的数据与在PC上用winhex软件查看的第一个扇区的数据不一致,老是以为单片机端得读取程序有问题,修改了很多次也没有效果,后上网发现winhex软件在打开磁盘的对话框时,有两种打开方式,一种是逻辑驱动器,另一种是物理驱动器,如果希望看到与单片机读取扇区一致的数据,需以物理驱动器方式打开SD卡,此时看到的第一扇区就与单片机所选择的扇区一致了,可以很直观的看到SD卡中的对应数据了,不过要注意,前面的扇区最好不要随便通过单片机写入数据,防止破坏了SD卡上的文件系统,导致无法再次在PC机上打开SD卡了。

来源:http://wenku.baidu.com/link?url=oC1-1QghHU5_tfoBdnprae3_PFlfbz-ceJ5jGXoOh_irHmwg_0mEYkj37JFePpoHsLcWFrOvrPrdEYjaP3IDDPjPyMOiMgAX9rfNRK4qujW

SD卡命令解读。

来源:http://dontium.blog.163.com/blog/static/342952722009419114113217/

sd卡分为mmc卡,sd v1.0,sd v2.0三个版本

cmd0是{0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95}  --0x01
cmd1是{0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}    --0x01
cmd24是{0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}  --0x01
cmd16是{0x51,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}   --0x01

cmd17是{0x51,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}  --0x01

cmd8是{0x48,0x00,0x00,0x01,0xaa,0x87}   --0x01
cmd55是{0x77,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}   --0x01
acmd41是{0x69,0x40,0x00,0x00,0x00,0xff}  --0x00
如果是sd v1.0版本,直接发CMD55+ACMD41
如果是sd v2.0版本,先发cmd8再发CMD55+ACMD41
1 . 命令变量

大容量SD卡,存储器访问命令的32位变量是对块寻址的存储器访问(是决定块的块变量)。块的固定大小为512字节。而标准容量的SD卡,32位变量是对字节寻址,块长度由CMD16命令决定。

5、读写超时检查

读:对标准容量的SD卡,读超时的时间设定为大于典型读出时间的100倍,或者设置为100mS。卡参数的读时间为:CSD中的TAACT NSAC参数的两倍。

写:对标准容量的SD卡,写超时的时间设定为大于典型编程时间的100倍,或者设置为250mS。卡参数的写时间为:CSD中的R2W_FACTOR

对于大容量卡,CSD中的参数为因定值,因此最好使用>100mS作为读超时,>250mS作为写超时。

五、关于命令索引

“命令索引”在SD协议中并没有明确指出,但综合参考三星程序及网上文章,认为这种说法是正确的:“命令索引”中的数字就是其“索引值”。对于ACMD类的命令,可以看作为“复合命令”,即在执行时,前面先执行CMD55,然后再执行“去掉ACMDn前的‘A’的命令”

来源:http://www.doc88.com/p-348627971214.html  单片机用SPI模式控制SD卡读写

4G以上的SD不能用SPI模式吗?

容量与SPI总线无关,2G是个分水岭,2G以上是SD2.0协议,与2G以下的卡驱动不兼容。很多老设备(俺家的佳能A530相机就是一例)用不了2G以上的卡,也就是这个原因。

#define ACMD41  41      //命令41,应返回0x00
#define CMD55   55      //命令55,应返回0x01

看了2.0的协议,在网上查了sdhc的初始化方法,到目前已经把csd读出来了,下一步该弄读写了。

SD卡2G及以下是按字节寻址的,更大的是SD2.0协议,但还要读取OCR数据,判断是SD2.0还是SD2.0HC卡,只有SD2.0HC卡才是按扇区寻址的,所以卡的初始化时先要读取卡的类型,这点要特别注意。这个好像SD2.0卡也是按扇区寻址的吧?SD1.X才是字节寻址吧。

SD卡简介:
SD卡的技术规范经过几次升级,与最初版本已有很大不同,本文基于Ver 3.01讨论
从容量上分
 容量 命名  简称 
 0G<容量<2G Standard Capacity SD Memory Card   SDSC或SD
 2G<容量<32G High Capacity SD Memory Card  SDHC
 32G<容量<2T Extended Capacity SD Memory Card  SDXC

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f09c0b50101636h.html

来源:http://servers.pconline.com.cn/skills/0712/1193752.html

WinHex工具对FAT16磁盘进行分析,簇、扇区、容量关系。

4G 及4G以上sd卡不能用SPI读写吗?

数据块长度515个字节,起始标志字节为0xFE,实际数据512字节,2字节CRC
CRC使用CRC-16算法,不计算时可以设置为0xFF
写操作之后要等待非忙信号,忙信号使MISO为低电位,接收数据一直为0

来源:http://wenku.baidu.com/view/953298fcaef8941ea76e053c.html

单片机读写SD卡的代码。。。

来源:http://wenku.baidu.com/link?url=8xXHUPr2ekFj6xzqfWI5Mu2q7iiszatEic-cikFaEOEnmd_8vg9oLtjhFk3qSCzDK2x-rTGjiFHc4QBeJ3RHIEg51nz4xBIVlN3rxpIR2E3  带文件系统的专用SD卡 的读写操作。不需要了解FAT的复杂结构。

一旦我们找到了我们要写入文件的起始位置(它一般表示为一个扇区号),那我们就可以在这个起始扇区的下一个扇区写入数据了。

CMD17的Address是32位的,最后9位是Block地址,前面的是Sector地址.如果Block=512 Byte的话,Block的值只能是0,Block!=0,Response会报错.sector是物理地址.欢迎砸砖! 振南电子,那里有SD的菜鸟教程。

来源:http://blog.163.com/zhaojun_xf/blog/static/30050580201151410635516/

winhex读取的数据是逻辑0扇区,而SD卡读取的数据是物理0扇区,肯定不一样。图上的winhex读取的数据应该是DBR,SD卡读取的数据是MBR。

SD卡地址第一个数据物理地址初始值 用winhex怎么查?

首先点“工具”点“打开磁盘”选择你要看的磁盘,U盘也能看,点“位置”点“转到偏移”然后再输入“0”点“OK”就可以了
告诉你快捷方式吧 打开软件后按F9选择你要看的磁盘,然后alt+g或者ctrl+g。然后再输入“0”点“OK”就可以了。

offset=扇区*512,扇区是512B。WINHEX显示的就是实际的起始字节而不是扇区

在OpenCore上下载的SD SPI模式代码是按照下面的流程来做的,可以参考下哈。。。

代码参考C语言:来源:http://wenku.baidu.com/link?url=kn2cP2vSMRlFaO3fwOi-xN188IQe47s6TO37qcqTjndipGSFSQT4akXb0_v2ZjZ51BkA6Jd14BI2G8OFt_NAmNoAUy41cQsN50ENcfheuCm

来源:http://www.cnblogs.com/zyqgold/archive/2012/01/02/2310340.html

对SD卡的控制流程

1、SD卡的SPI工作模式

SD 卡在上电初期自动进入SD 总线模式,在此模式下向 SD 卡发送复位命令CMD0 。如果SD卡在接收复位命令过程中CS低电平有效,则进入SPI模式,否则工作在SD 总线模式。

下边是插入SD卡,并初始化为SPI模式的流程图:(至于CMD××究竟是什么样的命令,如下所示

 /* 命令响应定义 define command's response */
#define R1 1
#define R1B 2
#define R2 3
#define R3 4 /********************************************** SD卡SPI模式下命令集 **********************************************/ /******************************** 基本命令集 Basic command set **************************/
/* 复位SD 卡 Reset cards to idle state */
#define CMD0 0
#define CMD0_R R1 /* 读OCR寄存器 Read the OCR (MMC mode, do not use for SD cards) */
#define CMD1 1
#define CMD1_R R1 /* 读CSD寄存器 Card sends the CSD */
#define CMD9 9
#define CMD9_R R1 /* 读CID寄存器 Card sends CID */
#define CMD10 10
#define CMD10_R R1 /* 停止读多块时的数据传输 Stop a multiple block (stream) read/write operation */
#define CMD12 12
#define CMD12_R R1B /* 读 Card_Status 寄存器 Get the addressed card's status register */
#define CMD13 13
#define CMD13_R R2 /***************************** 块读命令集 Block read commands **************************/ /* 设置块的长度 Set the block length */
#define CMD16 16
#define CMD16_R R1 /* 读单块 Read a single block */
#define CMD17 17
#define CMD17_R R1 /* 读多块,直至主机发送CMD12为止 Read multiple blocks until a CMD12 */
#define CMD18 18
#define CMD18_R R1 /***************************** 块写命令集 Block write commands *************************/
/* 写单块 Write a block of the size selected with CMD16 */
#define CMD24 24
#define CMD24_R R1 /* 写多块 Multiple block write until a CMD12 */
#define CMD25 25
#define CMD25_R R1 /* 写CSD寄存器 Program the programmable bits of the CSD */
#define CMD27 27
#define CMD27_R R1 /***************************** 写保护 Write protection *****************************/
/* Set the write protection bit of the addressed group */
#define CMD28 28
#define CMD28_R R1B /* Clear the write protection bit of the addressed group */
#define CMD29 29
#define CMD29_R R1B /* Ask the card for the status of the write protection bits */
#define CMD30 30
#define CMD30_R R1 /***************************** 擦除命令 Erase commands *******************************/
/* 设置擦除块的起始地址(只用于SD卡) Set the address of the first write block to be erased(only for SD) */
#define CMD32 32
#define CMD32_R R1 /* 设置擦除块的终止地址(只用于SD卡) Set the address of the last write block to be erased(only for SD) */
#define CMD33 33
#define CMD33_R R1 /* 设置擦除块的起始地址(只用于MMC卡) Set the address of the first write block to be erased(only for MMC) */
#define CMD35 35
#define CMD35_R R1 /* 设置擦除块的终止地址(只用于MMC卡) Set the address of the last write block to be erased(only for MMC) */
#define CMD36 36
#define CMD36_R R1 /* 擦除所选择的块 Erase the selected write blocks */
#define CMD38 38
#define CMD38_R R1B /***************************** 锁卡命令 Lock Card commands ***************************/
/* 设置/复位密码或上锁/解锁卡 Set/reset the password or lock/unlock the card */
#define CMD42 42
#define CMD42_R R1B
/* Commands from 42 to 54, not defined here */ /***************************** 应用命令 Application-specific commands ****************/
/* 禁止下一个命令为应用命令 Flag that the next command is application-specific */
#define CMD55 55
#define CMD55_R R1 /* 应用命令的通用I/O General purpose I/O for application-specific commands */
#define CMD56 56
#define CMD56_R R1 /* 读OCR寄存器 Read the OCR (SPI mode only) */
#define CMD58 58
#define CMD58_R R3 /* 使能或禁止 CRC Turn CRC on or off */
#define CMD59 59
#define CMD59_R R1 /***************************** 应用命令 Application-specific commands ***************/
/* 获取 SD Status寄存器 Get the SD card's status */
#define ACMD13 13
#define ACMD13_R R2 /* 得到已写入卡中的块的个数 Get the number of written write blocks (Minus errors ) */
#define ACMD22 22
#define ACMD22_R R1 /* 在写之前,设置预先擦除的块的个数 Set the number of write blocks to be pre-erased before writing */
#define ACMD23 23
#define ACMD23_R R1 /* 读取OCR寄存器 Get the card's OCR (SD mode) */
#define ACMD41 41
#define ACMD41_R R1 /* 连接/断开CD/DATA[3]引脚上的上拉电阻 Connect or disconnect the 50kOhm internal pull-up on CD/DAT[3] */
#define ACMD42 42
#define ACMD42_R R1 /* 读取SCR寄存器 Get the SD configuration register */
#define ACMD51 51
#define ACMD51_R R1

张亚峰 SD卡的C语言实现:http://www.cnblogs.com/yuphone/archive/2011/04/19/2021549.html

现在我急需利用SD卡作为一个数据存储设备, 仅用于 数据写入和读取。但是并不知道SD卡的扇区地址的范围是什么,也就是说我想利用SD卡指令的COM17((单块读指令)和COM24(多块读指令)对SD卡进行纯读写,因为要读写多个扇区,而指令后面加地址参数的取值范围和格式我并不太清楚。希望各位高手帮我解答这个问题。

另外,SD卡只用来存取数值的话,有必要上系统吗?我的想法是只要知道扇区的地址,逐个读写就行了,不知道这个想法对不对。

单片机型号:AVR mega16 单片机
SD卡型号:1G TF卡(已利用卡套转为SD卡)

CMD17的Address是32位的,最后9位是Block地址,前面的是Sector地址.如果Block=512 Byte的话,Block的值只能是0,Block!=0,Response会报错.

MMC_write_Blocks:
1,初始化,进入SPI模式,
2,发CMD25命令,
3,连读2字节,好象读1字节也可以,
4,发start(发一字节0xfc到sd卡),
5,发一个数据块到sd卡,
6,发2字节0xff到sd卡,当作CRC16,
7,读忙信息,直到不忙,
8,如果所有数据没有发完,跳到4,
9,结束,发end(发一字节0xfb到sd卡),
10,发CMD12命令。

SMMC_read_Blocks:
1,初始化,进入SPI模式,
2,发CMD18命令,
3,循环读到0xfe字节,
4,读1个数据块到sd卡,
5,读2字节CRC16,
6,如果所有数据没有读完,跳到3,
7,结束,发CMD12命令。

SD百科资料:http://baike.baidu.com/link?url=tz_JG2S6yNTDWR701WxF4sv7BPXEzy5RtwO-Z2Nc4mcC-OdEK8RV_l16DFY1EBFJ

MiniSD卡的设计初始是为逐渐开始普及的拍照手机而作,通过附赠的SD转接卡还可当做一般SD卡使用。

支持传输模式

SD卡共支持三种传输模式:SPI模式(独立序列输入和序列输出),1位SD模式 (独立指令和数据通道,独有的传输格式), 4位SD模式 (使用额外的针脚以及某些重新设置的针脚。支持四位宽的并行传输)。
低速卡通常支持 0~400 千比特/秒 数据传输率,采用SPI 和1位SD传输模式。 高速卡支持 0 ~ 100 兆比特/秒数据传输率,采用4位SD传输模式; 支持0–25 兆比特/秒 ,采用SPI和 1位SD模式。
因应SD卡的标准容量上限只有4GB,不足以应付日益上升的容量需求,联盟制定了新的SDHC标准。SDHC卡的外型跟普通的SD卡完全相同,而容量的下限为4GB,预料年内可推出高达32GB的SDHC卡。

技术论坛:http://www.amobbs.com/forum-1029-1.html

拜托你写这跟没写没多大区别,搞硬件的这些不理解就不叫搞硬件的。关键是这些器件如何操作,如何控制,怎样写时序,这才是重点。

http://www.amobbs.com/thread-4676153-1-1.html

首先SD一般有两种接口协议,SPI和SDIO 如果你单片机没有SDIO那就用SPI好了,SPI用硬件的或者软件模拟都可以,然后调用SPI发送和接收函数写SD的驱动,写完之后SD卡就可以类似于EEPROM来用了,但是注意,这时候的SD卡是没有“文件”这个概念的,EEPROM也没有嘛,如果想读取SD中的文件那还需要移植文件系统,比如fatfs,移植成功后你就可以用类似于fopen之类的函数啦~驱动方面可以参考原子哥 《STM32不完全》手册的SD卡操作的相关内容,文件系统移植嘛,单片机强一点推荐用fatfs,弱一点的用Petit FAT,曾经在STC 1T的51单片机上使用Petit FAT文件系统读取bmp图像并在彩屏上显示,一分钟刷了一幅图,罪孽啊!!实在无聊

来源:SD卡的SPI模式的初始化顺序http://jinyong314.blog.163.com/blog/static/301657422010530112349686/

来源:基于FPGA的SD卡硬件控制器开发(SPI模式)

http://zsl666.blog.163.com/blog/static/17626761520114308512108/

来源:http://forum.eepw.com.cn/thread/91070/1 我也有同样的问题。。。

http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=4676153  用FPGA直接读取SD卡扇区数据

能不能把SD卡作为一个“大容量的可以按字节读写的数据存储器”。就是没有任何文件系统,直接像eeprom那样,按地址进行读写数据?谢谢!

SD卡规范和FAT文件格式规范是非常复杂,如果在项目中要单独来写这两个规范的非常费时和费力,而其非常占用系统资源;现在的便携仪采集的数据种类越来越多,数据量越来越大,而其大部分要求在计算机上备份数据或者后期用计算机处理数据;而SD卡以其容量大,速度快,接口简单,加之配套的读卡器便宜而发展迅速;

首先SD一般有两种接口协议,SPI和SDIO 如果你单片机没有SDIO那就用SPI好了,SPI用硬件的或者软件模拟都可以,然后调用SPI发送和接收函数写SD的驱动,写完之后SD卡就可以类似于EEPROM来用了,但是注意,这时候的SD卡是没有“文件”这个概念的,EEPROM也没有嘛,如果想读取SD中的文件那还需要移植文件系统,比如fatfs,移植成功后你就可以用类似于fopen之类的函数啦~驱动方面可以参考原子哥 《STM32不完全》手册的SD卡操作的相关内容,文件系统移植嘛,单片机强一点推荐用fatfs,弱一点的用Petit FAT,曾经在STC 1T的51单片机上使用Petit FAT文件系统读取bmp图像并在彩屏上显示,一分钟刷了一幅图,罪孽啊!!实在无聊

你要了解SD卡资料,文件系统,SPI通信的相关内容。

http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_2059372.HTM基于FPGA的bmp图片显示

1、最近编写了几个工厂需要的test pattern,用于UHD120和UHD60的pannel上,其中UHD120需要做半分屏处理,存储一行。

2、最近写了UHD120/60/30缩放到FHD120/60/30的算法,采用的算法是双线性算法,相邻4点取平均得到的。需要进行行的存储。注意DPRAM的使用技巧,读写控制逻辑的实现。

3、FHD120/60/30经过FRC处理后 VbyOne的实现是个技术难点。

I2C去拉动的方法,值得学习。。。

 // local wires and regs
reg sdaDeb;
reg sclDeb;
reg [`DEB_I2C_LEN-:] sdaPipe;
reg [`DEB_I2C_LEN-:] sclPipe; reg [`SCL_DEL_LEN-:] sclDelayed;
reg [`SDA_DEL_LEN-:] sdaDelayed;
reg [:] startStopDetState;
wire clearStartStopDet;
wire sdaOut;
wire sdaIn;
wire [:] regAddr;
wire [:] dataToRegIF;
wire writeEn;
wire [:] dataFromRegIF;
reg [:] rstPipe;
wire rstSyncToClk;
reg startEdgeDet; assign sdaEn = sdaOut;
assign sda = (sdaOut == 'b0) ? 1'b0 : 'bz;
assign sdaIn = sda; // sync rst rsing edge to clk
always @(posedge clk) begin
if (rst == 'b1)
rstPipe <= 'b11;
else
rstPipe <= {rstPipe[], 'b0};
end assign rstSyncToClk = rstPipe[]; // debounce sda and scl
always @(posedge clk) begin
if (rstSyncToClk == 'b1) begin
sdaPipe <= {`DEB_I2C_LEN{'b1}};
sdaDeb <= 'b1;
sclPipe <= {`DEB_I2C_LEN{'b1}};
sclDeb <= 'b1;
end
else begin
sdaPipe <= {sdaPipe[`DEB_I2C_LEN-:], sdaIn};
sclPipe <= {sclPipe[`DEB_I2C_LEN-:], scl};
if (&sclPipe[`DEB_I2C_LEN-:] == 'b1)
sclDeb <= 'b1;
else if (|sclPipe[`DEB_I2C_LEN-:] == 'b0)
sclDeb <= 'b0;
if (&sdaPipe[`DEB_I2C_LEN-:] == 'b1)
sdaDeb <= 'b1;
else if (|sdaPipe[`DEB_I2C_LEN-:] == 'b0)
sdaDeb <= 'b0;
end
end // delay scl and sda
// sclDelayed is used as a delayed sampling clock
// sdaDelayed is only used for start stop detection
// Because sda hold time from scl falling is 0nS
// sda must be delayed with respect to scl to avoid incorrect
// detection of start/stop at scl falling edge.
always @(posedge clk) begin
if (rstSyncToClk == 'b1) begin
sclDelayed <= {`SCL_DEL_LEN{'b1}};
sdaDelayed <= {`SDA_DEL_LEN{'b1}};
end
else begin
sclDelayed <= {sclDelayed[`SCL_DEL_LEN-:], sclDeb};
sdaDelayed <= {sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-:], sdaDeb};
end
end // start stop detection
always @(posedge clk) begin
if (rstSyncToClk == 'b1) begin
startStopDetState <= `NULL_DET;
startEdgeDet <= 'b0;
end
else begin
if (&sclDelayed == 'b1 && sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-2] == 1'b0 && sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-] == 'b1)
startEdgeDet <= 'b1;
else
startEdgeDet <= 'b0;
if (clearStartStopDet == 'b1)
startStopDetState <= `NULL_DET;
else if (&sclDelayed == 'b1) begin
if (sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-] == 'b1 && sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-1] == 1'b0)
startStopDetState <= `STOP_DET;
else if (sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-] == 'b0 && sdaDelayed[`SDA_DEL_LEN-1] == 1'b1)
startStopDetState <= `START_DET;
end
end
end