콤팩트플래시
2 GB 용량의 콤팩트플래시 카드 | |
| 미디어 타입 | 대용량 기억 장치 포맷 |
|---|---|
| 인코딩 | 다양한 파일 시스템 |
| 용량 | |
| 제작사 | 샌디스크 |
| 크기 |
|
| 무게 | 10그램 (일반) |
| 용도 | 디지털 카메라 및 기타 대용량 기억 장치 |
| 이전 표준 | PCMCIA / PC 카드 |
콤팩트플래시(CompactFlash, CF)는 주로 휴대용 전자기기에 사용되는 플래시 메모리 기반의 대용량 저장 장치이다. 이 규격은 1994년 샌디스크에 의해 처음 제조되었다.[3]
콤팩트플래시는 초기 메모리 카드 규격 중 가장 성공적인 제품 중 하나가 되었으며, 미니어처 카드와 스마트미디어를 추월했다. 이후 MMC/SD, 다양한 메모리 스틱 규격, XD 픽처 카드 등이 강력한 경쟁자로 등장했다. 대부분의 카드는 콤팩트플래시보다 크기가 작으면서도 비슷한 용량과 속도를 제공했다. P2나 SxS와 같이 전문 오디오 및 비디오용으로 사용되는 독자적인 메모리 카드 규격은 더 빠르지만, 물리적으로 더 크고 가격이 비싸다.
콤팩트플래시의 인기는 CFexpress가 자리를 잡으면서 감소하고 있다. 2022년 기준으로 캐논[4]과 니콘[5]의 최신 하이엔드 카메라(예: 캐논 EOS R5, 캐논 EOS R3, 니콘 Z9)는 8K 영상 기록에 필요한 고성능을 위해 CFexpress 카드를 사용한다.
전통적인 콤팩트플래시 카드는 16비트 PCMCIA 인터페이스의 소형화된 변형을 사용한다.[6] 이 PCMCIA 인터페이스는 모두 ISA 버스를 기반으로 하기 때문에 병렬 ATA 인터페이스와 밀접하게 연관되어 있다. 콤팩트플래시 2.0(2003년)은 UDMA 전송 모드에 대한 지원을 추가했다. 2008년에는 콤팩트플래시의 후속 규격으로 CFast가 발표되었다. CFast(CompactFast라고도 함)는 직렬 ATA 인터페이스를 기반으로 한다.
2010년 11월, 샌디스크, 소니, 니콘은 콤팩트플래시 협회에 차세대 카드 규격을 제시했다. 새로운 규격은 CF/CFast와 폼팩터는 비슷하지만 병렬 ATA나 직렬 ATA가 아닌 PCI 익스프레스 인터페이스를 기반으로 한다.[7][8] 1 Gbit/s(125 MB/s)의 잠재적인 읽기/쓰기 속도와 2 TiB 이상의 저장 용량을 갖춘 이 새로운 규격은 고화질 캠코더와 고해상도 디지털 카메라를 겨냥했지만, 기존 콤팩트플래시나 CFast와는 하위 호환되지 않는다. XQD 카드 규격은 2011년 12월 콤팩트플래시 협회에 의해 공식 발표되었다.[9]
설명
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CF 카드에는 3.3mm 두께의 타입 I과 5mm 두께의 타입 II(CF2)라는 두 가지 주요 하위 분류가 있다. 타입 II 슬롯은 초소형 하드 드라이브와 핫셀블라드 중형 카메라 시리즈용 핫셀블라드 CFV 디지털 백과 같은 일부 장치에서 사용된다. 카드 속도는 크게 원본 CF, CF 하이 스피드(CF+/CF2.0 사용), 더 빠른 CF 3.0 표준, 그리고 2007년부터 채택된 더 빠른 CF 4.0 표준의 4가지가 있다.
콤팩트플래시는 원래 인텔의 NOR 기반 플래시 메모리를 중심으로 구축되었으나, 이후 NAND 기술로 전환되었다.[10] CF는 가장 오래되고 성공적인 규격 중 하나이며, 특히 전문 카메라 시장에서 확고한 입지를 다져왔다. 이는 메모리 크기 대비 가격 비율이 우수하고, 규격 수명 대부분의 기간 동안 다른 규격보다 일반적으로 더 높은 가용 용량을 제공했기 때문이다.
CF 카드는 플러그 어댑터를 사용하여 PC 카드 슬롯에 직접 사용하거나, 패시브 어댑터나 리더기를 통해 ATA(IDE) 또는 PCMCIA 저장 장치로 사용하거나, USB 또는 파이어와이어와 같은 다른 유형의 포트에 부착할 수 있다. 일부 최신 카드 유형은 크기가 작기 때문에 어댑터를 사용하여 CF 카드 슬롯에 직접 사용할 수 있다. 2005년 기준으로 이러한 방식으로 사용할 수 있는 규격으로는 타입 I 슬롯의 SD/MMC, 메모리 스틱 듀오, XD 픽처 카드와 타입 II 슬롯의 스마트미디어가 있다. 일부 멀티 카드 리더기는 입출력을 위해 CF를 사용하기도 한다.
초기 콤팩트플래시 카드의 용량은 2~10메가바이트였다.[11] 이후 1996년 64MB, 1998년 128MB, 1999년 256MB, 2001년 512MB, 2002년 1GB로 증가했다.[12][13]
기술적 세부 사항
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콤팩트플래시 인터페이스는 68핀 PCMCIA[14] 커넥터의 50핀 서브셋이다. compactflash.org에 따르면 "PCMCIA 전기 및 기계적 인터페이스 사양을 완전히 충족하는 패시브 68핀 PCMCIA 타입 II 대 CF 타입 I 어댑터에 쉽게 끼울 수 있다"고 한다.[15] 인터페이스는 전원을 켤 때 모드 핀의 상태에 따라 16비트 PC 카드(0x7FF 주소 제한) 또는 IDE(PATA) 인터페이스로 작동한다.[16]
PC 카드 인터페이스와 달리 콤팩트플래시 인터페이스에는 전용 프로그래밍 전압(Vpp1 및 Vpp2)이 제공되지 않는다.[17]
콤팩트플래시 IDE 모드는 ATA 인터페이스보다 작지만 전기적으로는 동일한 인터페이스를 정의한다. CF 장치에는 ATA 컨트롤러가 포함되어 있으며 호스트 장치에는 하드 디스크처럼 보인다. CF 장치는 3.3볼트 또는 5볼트에서 작동하며 시스템 간에 교체할 수 있다. 콤팩트플래시는 C-H-S 및 28비트 논리 블록 주소 지정을 지원한다(CF 5.0에서 LBA-48 지원 도입). 플래시 메모리가 탑재된 CF 카드는 극심한 온도 변화에 대응할 수 있다. 산업용 플래시 메모리 카드는 -45°C에서 +85°C 범위에서 작동할 수 있다.
NOR 기반 플래시는 최신 NAND 기반 시스템보다 밀도가 낮기 때문에 콤팩트플래시는 1990년대 초에 도입된 3가지 메모리 카드 규격 중 물리적으로 가장 크며, JEIDA/PCMCIA 메모리 카드 규격에서 파생되었다. 나머지 두 가지는 미니어처 카드(MiniCard)와 스마트미디어(SSFDC)이다. 그러나 CF는 이후 NAND형 메모리로 전환했다. 나중에 히타치가 제조한 IBM 마이크로드라이브 규격은 CF 타입 II 인터페이스를 구현했지만, 고체 메모리가 아닌 하드 디스크 드라이브(HDD)이다. 씨게이트 또한 CF HDD를 제조했다.
속도
[편집]콤팩트플래시 IDE(ATA) 에뮬레이션 속도는 일반적으로 8x, 20x, 133x와 같은 "x" 배수로 지정된다. 이는 CD-ROM에 사용되는 방식과 동일하며, 오디오 CD 데이터 전송 속도인 150kB/s를 기준으로 한 최대 전송 속도를 나타낸다.
여기서 R = 전송 속도, K = 속도 배수이다. 예를 들어 133x 배수는 133 × 150kB/s = 19,950kB/s ≈ 20MB/s의 전송 속도를 의미한다.
이는 제조사가 표기한 속도이며, 실제 전송 속도는 여러 요인에 따라 카드에 표시된 것보다 높거나 낮을 수 있다.[18] 속도 배수는 거의 항상 읽기 속도를 의미하며, 쓰기 속도는 더 느린 경우가 많다.
솔리드 스테이트
[편집]읽기의 경우, 내장 컨트롤러가 먼저 대기 모드에서 메모리 칩의 전원을 켠다. 읽기는 보통 병렬로 이루어지며 데이터에 대한 오류 정정을 수행한 다음, 인터페이스를 통해 한 번에 16비트씩 전송된다. 소프트 읽기 오류로 인해 오류 검사가 필요하다. 쓰기의 경우 대기 모드에서의 전원 켜기, 웨어 레벨링 계산, 쓰기 영역의 블록 지우기, ECC 계산, 실제 쓰기(개별 메모리 셀 읽기는 약 100ns, 칩에 대한 쓰기는 1ms 이상 또는 10,000배 더 오래 걸림)가 필요하다.
USB 2.0 인터페이스는 35MB/s로 제한되고 버스 마스터링 하드웨어가 부족하여 USB 2.0 구현 시 접근 속도가 더 느려진다.
최신 UDMA-7 콤팩트플래시 카드는 최대 145MB/s의 데이터 속도를 제공하며[19] USB 3.0 데이터 전송 속도가 필요하다.[20]
IDE-CF 어댑터는 고속 ATA(66MB/s 이상) 케이블을 지원하지 않기 때문에 마더보드 직접 연결은 33MB/s로 제한되는 경우가 많다. 절전/전원 끄기 상태에서 켜는 것은 대기 모드에서 켜는 것보다 오래 걸린다.
자기 매체
[편집]많은 1-인치 (25 mm) 하드 드라이브(상표명 "마이크로드라이브"로 자주 불림)는 일반적으로 3600 RPM으로 회전하므로 대기 모드나 유휴 상태에서의 스핀업과 마찬가지로 회전 지연 시간이 고려 대상이다. 씨게이트의 8GB ST68022CF 드라이브[21]는 몇 번의 회전 만에 완전히 스핀업되지만, 전류 소모량은 최대 350mA에 달하며 평균 40~50mA의 전류로 작동한다. 평균 탐색 시간은 8 ms이고 9MB/s의 읽기/쓰기 속도를 유지할 수 있으며 인터페이스 속도는 33MB/s이다. 히타치의 4GB 마이크로드라이브는 탐색 시간이 12ms, 지속 속도가 6MB/s이다.
용량 및 호환성
[편집]CF 5.0 사양은 48비트 논리 블록 주소 지정 (LBA)을 사용하여 최대 128PiB의 용량을 지원한다.[22] 2006년 이전에는 자기 매체를 사용하는 CF 드라이브가 가장 높은 용량(최대 8 GiB)을 제공했다. 현재는 더 높은 용량(최대 512GB)의 솔리드 스테이트 카드가 있다.[23]
2011년 기준으로 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 대용량 요구 사항에 대해 두 종류의 CF 드라이브를 모두 대체했다.
솔리드 스테이트 용량
[편집]샌디스크는 2006년 9월 포토키나 무역 박람회에서 16GB Extreme III 카드를 발표했다.[24] 같은 달, 삼성은 16, 32, 64GB CF 카드를 발표했다.[25] 2년 후인 2008년 9월, 프리텍(PRETEC)은 100GB 카드를 발표했다.[26]
자기 매체 용량
[편집]씨게이트는 2004년 6월 5GB "1인치 하드 드라이브"를,[27] 2005년 6월 8GB 버전을 발표했다.[28]
하드 디스크 드라이브 대체 사용
[편집]
2008년 초, CFA는 SATA 인터페이스가 내장된 콤팩트플래시 카드를 시연했다.[29] 여러 회사가 CF 카드를 PCI, PCMCIA, IDE 및 SATA 연결에 연결할 수 있는 어댑터를 제조하여[30] 사실상 모든 운영 체제나 BIOS, 심지어 RAID 구성에서도 CF 카드가 솔리드 스테이트 드라이브처럼 작동할 수 있게 한다.
CF 카드는 IDE 버스에서 마스터 또는 슬레이브 드라이브 기능을 수행할 수 있지만 버스를 공유하는 데 문제가 있다. 또한, DMA(UDMA 또는 MWDMA 사용)를 제공하는 최신 카드는 DMA를 지원하지 않는 패시브 어댑터를 통해 사용할 때 문제가 발생할 수 있다.[31]
신뢰성
[편집]초기 PC 카드 메모리 카드는 전원이 제거되었을 때 데이터를 유지하기 위해 내부 배터리를 사용했다. 정격 배터리 수명이 유일한 신뢰성 문제였다. 플래시 메모리를 사용하는 콤팩트플래시 카드는 다른 플래시 메모리 장치와 마찬가지로 모든 "블록"에 대해 제한된 수의 지우기/쓰기 주기 등급을 갖는다. NOR 플래시는 10,000에서 1,000,000까지 더 높은 내구성을 가지지만 메모리 카드 용도로는 채택되지 않았다. 대부분의 대용량 저장 장치용 플래시는 NAND 기반이다. 2015년 기준[update] NAND 플래시는 16nm로 미세화되고 있었다. 일반적으로 하드 오류 발생 전 블록당 500~3,000회의 쓰기/지우기 주기를 보장한다.[32] 이는 자기 매체보다 신뢰성이 떨어진다.[33] Car PC Hacks[34]는 플래시 메모리에 대한 불필요한 쓰기를 제거하기 위해 Windows 페이징 파일을 비활성화하고 Enhanced Write Filter(EWF)를 사용할 것을 권장한다.[35] 또한 플래시 메모리 드라이브를 포맷할 때는 장치에 대한 쓰기를 최소화하기 위해 빠른 포맷 방법을 사용해야 한다.
대부분의 콤팩트플래시 플래시 메모리 장치는 블록이 기록되는 물리적 위치를 변경하여 블록의 마모를 제한한다. 이 과정을 웨어 레벨링이라고 한다. 하드 디스크 드라이브를 대신하여 ATA 모드에서 콤팩트플래시를 사용할 때는 낮은 번호의 블록에 자주 변경되는 테이블이 포함되어 있으므로 웨어 레벨링이 중요해진다. 최신 콤팩트플래시 카드는 웨어 레벨링을 드라이브 전체에 걸쳐 확산시킨다. 더 발전된 콤팩트플래시 카드는 모든 블록이 균일하게 마모되도록 자주 변경되지 않는 데이터를 이동시킨다.
NAND 플래시 메모리는 잦은 소프트 읽기 오류가 발생하기 쉽다.[34] 콤팩트플래시 카드에는 오류를 감지하고 블록을 다시 읽는 오류 검사 및 수정(ECC) 기능이 포함되어 있다. 이 과정은 사용자에게 투명하게 진행되지만 데이터 접근 속도를 늦출 수 있다.
플래시 메모리 장치는 솔리드 스테이트이므로 회전하는 디스크보다 물리적 충격의 영향을 덜 받는다.
거꾸로 삽입했을 때 발생하는 전기적 손상 가능성은 호스트 장치가 적절한 커넥터를 사용하는 경우 비대칭 측면 슬롯에 의해 방지된다.
전력 소비 및 데이터 전송 속도
[편집]소형 카드는 소형 디스크 드라이브가 필요로 하는 전력의 약 5%를 소비하면서도 더 비싼 '하이 스피드' 카드의 경우 45MB/s 이상의 합리적인 전송 속도를 제공한다.[36] 그러나 레디부스트에 사용되는 플래시 메모리에 대한 제조업체의 경고는 500mA를 초과하는 전류 소모량을 나타낸다.
파일 시스템
[편집]소비자 기기용 콤팩트플래시는 일반적으로 FAT12(16MB까지의 미디어용), FAT16(2GB까지, 때때로 4GB까지의 미디어용), FAT32(2GB보다 큰 미디어용)로 포맷된다. 이를 통해 장치를 개인용 컴퓨터에서 읽을 수 있을 뿐만 아니라 카메라와 같은 일부 소비자 기기의 제한된 처리 능력에도 적합하다.
FAT32 호환 카메라, MP3 플레이어, PDA 및 기타 장치 간에는 다양한 수준의 호환성이 있다. FAT32 기능을 지원한다고 주장하는 모든 장치는 FAT32로 포맷된 카드를 문제없이 읽고 써야 하지만, 완전히 포맷되지 않은 2GB 이상의 카드로 인해 문제가 발생하는 장치도 있으며, FAT32 형식을 적용하는 데 더 오래 걸리는 장치도 있다.
많은 디지털 카메라가 카드를 쓸 때 파일 시스템을 업데이트하는 방식은 FAT32 병목 현상을 일으킨다. 일반적으로 FAT32로 포맷된 카드에 쓰는 것은 비슷한 성능의 FAT16으로 포맷된 카드에 쓰는 것보다 조금 더 오래 걸린다. 예를 들어, 캐논 EOS 10D는 동일한 메모리 칩 사양을 가진 카드임에도 불구하고 FAT32로 포맷된 4GB 콤팩트플래시 카드보다 FAT16으로 포맷된 2GB 콤팩트플래시 카드에 사진을 더 빠르게 기록한다.[37] FAT16은 더 큰 클러스터로 인해 디스크 공간을 더 낭비하지만 플래시 메모리 칩이 요구하는 쓰기 전략에는 더 잘 작동한다.
카드 자체는 Ext, JFS, NTFS 또는 전용 플래시 파일 시스템 등 모든 유형의 파일 시스템으로 포맷할 수 있다. 호스트 장치가 읽을 수 있는 한 파티션으로 나눌 수 있다. 콤팩트플래시 카드는 저소음 출력이나 전력 소비를 위해 설계된 임베디드 시스템, 덤 터미널 및 다양한 소형 폼팩터 PC에서 하드 드라이브 대신 자주 사용된다. 콤팩트플래시 카드는 목적에 맞는 솔리드 스테이트 드라이브보다 더 쉽게 구할 수 있고 크기가 작으며, 하드 드라이브보다 탐색 시간이 더 빠른 경우가 많다.
CF+ 및 콤팩트플래시 사양 개정
[편집]콤팩트플래시가 처음 표준화될 당시에는 풀사이즈 하드 디스크조차 4GB를 넘는 경우가 드물었기 때문에 ATA 표준의 한계는 수용 가능하다고 여겨졌다. 그러나 원본 Revision 1.0 사양 이후 제조된 CF 카드는 최대 512GB 용량까지 사용할 수 있다. 현재 Revision 6.0은 [P]ATA 모드에서 작동하지만, 향후 개정판에서는 SATA 모드를 구현할 것으로 예상된다.
- 콤팩트플래시 Revision 1.0 (1995), 8.3MB/s (PIO 모드 2), 최대 128GB 저장 공간 지원.
- 콤팩트플래시+ 일명 콤팩트플래시 I/O (1997)
- CF+ 및 콤팩트플래시 Revision 2.0 (2003) 16.6MB/s 데이터 전송 속도(PIO 모드 4) 증가. 2003년 말에는 DMA 33 전송도 추가되었으며 2004년 중반부터 제공됨.
- CF+ 및 콤팩트플래시 Revision 3.0 (2004) 최대 66MB/s 데이터 전송 속도(UDMA 66), PC 카드 모드에서 25MB/s 지원 추가, 암호 보호 추가 및 기타 기능들. CFA는 2GB보다 큰 저장용 카드에 FAT32 파일 시스템 사용을 권장함.
- CF+ 및 콤팩트플래시 Revision 4.0 (2006) 최대 133MB/s 데이터 전송 속도(UDMA 133)를 위한 IDE Ultra DMA 모드 6 지원 추가.
- CF+ 및 콤팩트플래시 Revision 4.1 (2007) Power Enhanced CF Storage Cards 지원 추가.
- 콤팩트플래시 Revision 5.0 (2010) 48비트 주소 지정(128페타바이트 저장 용량 지원), 최대 32메가바이트의 대용량 블록 전송, 서비스 품질 및 비디오 성능 보장, 기타 향상된 기능들 포함.[38]
- 콤팩트플래시 Revision 6.0 (2010년 11월) UltraDMA 모드 7 (167MB/s), ATA-8/ACS-2 삭제 명령, TRIM 및 카드의 작동 온도 범위를 보고하는 선택적 카드 기능 추가.[39]
비디오 성능 보장
[편집]비디오 성능 보장(VPG)은 고품질 비디오 녹화를 위한 최소 쓰기 속도를 보장하는 콤팩트플래시 협회의 표준이다.[40]
| VPG 프로필 | VPG 등급 | 최소 쓰기 속도 | 지원 표준 |
|---|---|---|---|
| VPG Profile 1 | VPG20 | 20 (MB/s) | CompactFlash & CF+ v4.1 |
| VPG Profile 2 | VPG65 | 65 (MB/s) | CompactFlash & CF+ v5.0 CFast v2.0 XQD v1.10 |
| VPG Profile 3 | VPG130 | 130 (MB/s) | CFast v2.0 |
| VPG Profile 4 | VPG200 | 200 (MB/s) | CFexpress v2.0/v1.0 |
| VPG Profile 4 | VPG400 | 400 (MB/s) | CFexpress v2.0/v1.0 |
| VPG Profile 5 | VPG800 | 800 (MB/s) | CFexpress v4.0/v2.0 |
| VPG Profile 5 | VPG1600 | 1600 (MB/s) | CFexpress v4.0 |
CE-ATA
[편집]CFast
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CFast라고 알려진 콤팩트플래시의 변형은 이전의 모든 콤팩트플래시 버전이 설계된 병렬 ATA/IDE(PATA) 버스가 아닌 직렬 ATA(SATA) 인터페이스를 기반으로 한다. CFast는 CompactFast라고도 불린다.
CFast 1.0/1.1은 이전의 모든 콤팩트플래시 카드가 UDMA 7을 사용하여 167MB/s로 제한되는 PATA 버스를 사용하는 것과 달리, SATA 2.0 (300MB/s) 인터페이스를 사용하여 현재 콤팩트플래시 카드보다 더 높은 최대 전송 속도를 지원한다.
CFast 카드는 물리적 또는 전기적으로 콤팩트플래시 카드와 호환되지 않는다. 그러나 SATA는 PATA 명령 프로토콜을 에뮬레이션할 수 있기 때문에 기존 콤팩트플래시 소프트웨어 드라이버를 사용할 수 있다. 다만 PATA 에뮬레이션 대신 AHCI를 사용하도록 새 드라이버를 작성하면 거의 항상 성능이 크게 향상된다. CFast 카드는 암컷 7핀 SATA 데이터 커넥터와 17핀 암컷 전원 커넥터를 사용하므로[43] 수컷 커넥터를 사용하는 표준 SATA 하드 드라이브 대신 CFast 카드를 연결하려면 어댑터가 필요하다.
최초의 CFast 카드는 2009년 말 시장에 출시되었다.[44] CES 2009에서 프리텍은 32GB CFast 카드를 선보이며 몇 달 내로 출시될 것이라고 발표했다.[45] Delock은 2010년부터 CFast 카드를 유통하기 시작했으며, CFast 카드를 지원하기 위해 USB 3.0 및 eSATAp(eSATA를 통한 전원 공급) 포트가 있는 여러 카드 리더기를 제공했다.
더 높은 성능을 추구하면서도 소형 저장 규격을 유지하기 위해, CFast 카드의 초기 도입 업체 중 일부는 게임 산업(슬롯머신에 사용)으로, 당시 이미 확고히 자리 잡은 CF 카드의 자연스러운 진화였다. 이 규격을 지원하는 현재 게임 산업 업체로는 전문 게임 회사(예: Aristocrat Leisure)와 Innocore(현재 Advantech Co., Ltd.의 일부)와 같은 OEM이 있다.
CFast 2.0 사양은 2012년 2분기에 발표되었으며 전기적 인터페이스를 SATA 3.0 (600MB/s)으로 업데이트했다. 2014년 기준으로 CFast 2.0 카드를 사용하는 유일한 제품은 아리 Amira 디지털 프로덕션 카메라였으며,[46] 최대 200fps의 프레임 속도를 허용했다. 아리 Alexa/XT 카메라용 CFast 2.0 어댑터도 출시되었다.[47]
2014년 4월 7일, 블랙매직 디자인은 CFast 미디어에 기록하는 URSA 시네마 카메라를 발표했다.[48]
2015년 4월 8일, 캐논은 CFast 카드를 사용하는 XC10 비디오 카메라를 발표했다.[49] 블랙매직 디자인 또한 URSA Mini가 CFast 2.0을 사용할 것이라고 발표했다.
2016년 10월 기준으로 CFast 미디어가 제공하는 더 빠른 데이터 속도를 사용하는 카메라, 비디오 레코더 및 오디오 레코더가 점점 늘어나고 있다.
2017년 기준, 더 넓은 임베디드 전자 산업에서 CF에서 CFast로의 전환은 여전히 상대적으로 느린데, 이는 아마도 하드웨어 비용 고려 사항과 일종의 관성(CF에 대한 익숙함) 때문이며, 업계의 상당 부분이 CF 카드가 제공하는 더 낮은 성능에 만족하고 있어 변경할 이유가 없기 때문이다. 인텔 PC 아키텍처 기반 설계를 사용하는 임베디드 전자 회사가 CFast로 전환하는 강력한 동기는 인텔이 몇 세대 전의 설계 플랫폼에서 (P)ATA 인터페이스에 대한 기본 지원을 제거했고, 구형 CPU/PCH 세대가 현재 수명 종료 상태에 있다는 사실이다.
CFexpress
[편집]2016년 9월, 콤팩트플래시 협회는 PCIe 3.0 및 NVMe를 기반으로 하는 새로운 표준인 CFexpress를 발표했다.[50] 2017년 4월, CFexpress 사양 버전 1.0이 게시되었으며, 최대 2GB/s의 성능을 위해 XQD 폼팩터에서 2개의 PCIe 3.0 레인을 지원한다.[51]
타입 I 및 타입 II
[편집]두 타입의 유일한 물리적 차이는 타입 I 장치는 3.3mm 두께인 반면 타입 II 장치는 5mm 두께라는 점이다.[52] 전기적으로 두 인터페이스는 타입 I 장치가 인터페이스에서 최대 70mA 공급 전류를 소비할 수 있고 타입 II 장치는 최대 500mA까지 소비할 수 있다는 점을 제외하고는 동일하다.
대부분의 타입 II 장치는 마이크로드라이브 장치(아래 참조), 기타 초소형 하드 드라이브, 그리고 SD 카드를 장착하는 인기 있는 어댑터와 같은 어댑터이다.[53][54] 소수의 플래시 기반 타입 II 장치가 제조되었지만, 타입 I 카드는 이제 CF HDD를 능가하는 용량으로 제공된다. 샌디스크, 도시바, Alcotek 및 하이닉스와 같은 콤팩트플래시 카드 제조업체는 타입 I 슬롯 전용 장치만 제공한다. 니콘 D800과 같은 최신 DSLR 카메라 중 일부도 타입 II 지원을 중단했다.[55]
마이크로드라이브
[편집]
마이크로드라이브는 콤팩트플래시 타입 II 패키지에 담긴 약 25mm(1인치) 너비의 초소형 하드 디스크 브랜드였다. 첫 번째 제품은 1999년 IBM에 의해 개발 및 출시되었으며 용량은 170MB였다. IBM은 2002년 마이크로드라이브 상표를 포함한 디스크 드라이브 사업부를 히타치에 매각했다. 씨게이트와 소니 등 다른 공급업체들도 비슷한 하드 디스크를 제조했다. 이들은 최대 8GB 용량까지 제공되었으나 가격, 용량, 신뢰성 면에서 플래시 메모리에 의해 대체되었으며 더 이상 제조되지 않는다.[56]
기계식 장치로서 CF HDD는 플래시 메모리의 최대 100mA보다 더 많은 전류를 소모했다. 초기 버전은 최대 500mA를 소모했지만 최근 제품은 읽기 시 200mA 미만, 쓰기 시 300mA 미만을 소모했다. CF HDD는 또한 물리적 충격이나 온도 변화로 인한 손상에 취약했다. 그러나 CF HDD는 초기 플래시 메모리보다 더 긴 쓰기 주기 수명을 가졌다.
아이팟 미니, 노키아 N91, 아이리버 H10(5 또는 6GB 모델), LifeDrive, Sony NW-A1000/3000 및 Rio Carbon은 데이터를 저장하기 위해 마이크로드라이브를 사용했다.
다른 휴대용 저장 장치와의 비교
[편집]- 플래시 메모리를 사용하는 콤팩트플래시 카드는 솔리드 스테이트이므로 일부 하드 드라이브 솔루션보다 견고하다. (위의 신뢰성 참조.) 별도로, 콤팩트플래시 카드는 다른 카드 규격보다 두꺼워서 가혹한 취급으로 인한 파손에 덜 취약할 수 있다.
- 콤팩트플래시 카드는 호스트 장치와 IDE/ATA 명령 프로토콜을 지원하므로, 위에서 설명한 바와 같이 패시브 어댑터를 통해 개인용 컴퓨터의 하드 디스크 드라이브로 기능할 수 있다.
- 콤팩트플래시는 일부 USB 플래시 드라이브와 다른 카드 규격에서 발견되는 내장 디지털 권리 관리나 암호화 기능이 없다. 이러한 기능의 부재는 표준의 개방성에 기여하며, 해당 기능을 갖춘 카드 표준은 제한적인 라이선스 계약의 대상이 될 수 있다.
- 초기 콤팩트플래시 사양은 다른 카드 규격보다 더 높은 최대 용량을 예상했다. 이러한 이유로 많은 초기 콤팩트플래시 호스트 장치는 현대의 다중 기가바이트 메모리와 함께 사용할 수 있는 반면, SD 카드와 같은 다른 제품군의 사용자는 SDHC 및 SDXC로 전환해야 했다.
- 콤팩트플래시는 메모리 카드 비교에서 볼 수 있듯이 다른 장치에 있는 기계식 쓰기 방지 스위치가 없다.
- 콤팩트플래시는 물리적으로 다른 카드 규격보다 크다. 이는 내부 공간이 제한된 소형 소비자 기기(예: 디지털 카메라의 포인트 앤 슛 기종)에서 사용을 제한한다. (크기가 큰 것의 보상적인 이점은 카드를 삽입하거나 제거하기가 더 쉽고 잃어버리기 어렵다는 점이다.)
위조
[편집]콤팩트플래시 시장은 광범위하며 위조 제품을 포함한다. 브랜드가 없거나 위조된 카드는 잘못된 라벨이 부착되어 있을 수 있으며, 호스트 장치에 보고하는 실제 메모리 용량을 포함하지 않을 수 있고, 구매자가 기대하는 지우기/재쓰기 주기 횟수에 적합하지 않은 유형의 메모리를 사용할 수 있다.[57][58]
CF 폼팩터의 기타 장치
[편집]
콤팩트플래시 인터페이스는 16비트 PC 카드와 전기적으로 동일하기 때문에 콤팩트플래시 폼팩터는 다양한 입출력 및 인터페이스 장치에도 사용된다. 많은 표준 PC 카드는 CF 대응 제품을 가지고 있으며, 일부 예는 다음과 같다:
핀 배열
[편집]카드를 안쪽으로 보았을 때의 모습.
| 기능 | 기능 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem | I/O | True IDE 모드 4 | 핀 | Mem | I/O | True IDE 모드 4 | |||
| GND | --- | 1 | 26 | --> | CD1 | ||||
| D03 | <-> | 2 | 27 | <-> | D11 | ||||
| D04 | <-> | 3 | 28 | <-> | D12 | ||||
| D05 | <-> | 4 | 29 | <-> | D13 | ||||
| D06 | <-> | 5 | 30 | <-> | D14 | ||||
| D07 | <-> | 6 | 31 | <-> | D15 | ||||
| CE1 | CS0 | --> | 7 | 32 | <-- | CE2 | CS1 | ||
| A10 | L | --> | 8 | 33 | --> | VS1 | |||
| OE | ATA_SEL | --> | 9 | 34 | <-- | NU | IORD | ||
| A09 | L | --> | 10 | 35 | <-- | NU | IOWR | ||
| A08 | L | --> | 11 | 36 | <-- | WE | |||
| A07 | L | --> | 12 | 37 | --> | RDY/BSY | IREQ | INTRQ | |
| VCC | --- | 13 | 38 | --- | VCC | ||||
| A06 | L | --> | 14 | 39 | <-- | CSEL | |||
| A05 | L | --> | 15 | 40 | --> | VS2 | |||
| A04 | L | --> | 16 | 41 | <-- | RESET | RESET | ||
| A03 | L | --> | 17 | 42 | --> | WAIT | IORDY | ||
| A02 | --> | 18 | 43 | --> | NU | INPACK | NC | ||
| A01 | --> | 19 | 44 | <-- | REG | H | |||
| A00 | --> | 20 | 45 | <-> | BVD2(H) | SPKR | DASP | ||
| D00 | <-> | 21 | 46 | <-> | BVD1(H) | STSCHG | PDIAG | ||
| D01 | <-> | 22 | 47 | <-> | D08 | ||||
| D02 | <-> | 23 | 48 | <-> | D09 | ||||
| WP | IOIS16 | IOCS16 | --> | 24 | 49 | <-> | D10 | ||
| CD2 | <-- | 25 | 50 | --- | GND | ||||
| 8비트 인터페이스에 필수. |
| 16비트 인터페이스에 필수. |
NU = Not Used(사용 안 함)
L = tied Low (to 0V)(0V에 접지)
같이 보기
[편집]참조
[편집]- ↑ Frank, Bill (2003년 3월 2일). “CompactFlash Specification Allows for the Addressing of up to 137 GB” (PDF) (보도자료). CompactFlash Association. 2005년 5월 12일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
- ↑ Admin, MemberClicks. “Home”. 《www.compactflash.org》. 2018년 3월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “History of the SanDisk brand”. SanDisk. 2018년 4월 27일에 확인함.
- ↑ “Canon Announces the EOS R5 C 8K RAW Digital Cinema Camera, Capable of Both Cinema-quality Video and High-speed, High-quality Still Image Capture”. 2022년 5월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 4월 20일에 확인함.
- ↑ “Nikon develops new firmware for its full-frame mirrorless cameras, the Nikon Z 7 and Nikon Z 6”. 《Press Room》. 2019년 2월 22일. 2020년 8월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 21일에 확인함.
- ↑ “MPC8560 PowerQUICC III Compact Flash Interface Design” (PDF). 《NXP Semiconductors》. 2025년 10월 18일에 확인함.
- ↑ “Sandisk, Sony, and Nikon propose 500MBps memory card with more than 2TB capacity”. 《engadget.com》. 2010년 11월 30일. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash allies rally against dominant SD”. 《cnet.com》. 2010년 12월 14일. 2012년 1월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash Association readies next-gen XQD format, promises write speeds of 125 MB/s and up”. 《engadget.com》. 2011년 12월 8일. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “25 Years of CompactFlash: A Look Back at the Pioneering Format”. 《PCMAG》. 2019년 7월 11일.
- ↑ “PC Mag”. 2001년 11월 13일.
- ↑ “Liverpool and Manchester Photographic Journal”. 2002.
- ↑ “pcmcia.org”. 《www.pcmcia.org》. 1999년 8월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash Frequently Asked Questions”. 2010년 3월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 5월 30일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash · AllPinouts”. 《www.allpinouts.org》. 2016년 4월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ CF+ and CompactFlash Specification Revision 1.4, Section 4 Electrical Interface, Table 4
- ↑ “Photofocus – Long-Term Test – UDMA Flash Memory – Lexar Won”. 《photofocus.com》. 2018년 3월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “UDMA-7/UHS-1 Media Card Study”. 《pietrzyk.us》. 2013년 8월 16일. 2017년 2월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “USB 3.0 CF Card Reader Study”. 《pietrzyk.us》. 2013년 8월 14일. 2016년 12월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Seagate – Benut al uw gegevens maximaal | Seagate Nederland”.
- ↑ “CompactFlash Association Announces Availability of the New CF5.0 Specification” (PDF). CompactFlash Association. 2010년 2월 22일. 2021년 4월 13일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2014년 6월 21일에 확인함.
- ↑ “Lexar® Professional 800x CompactFlash® card | Lexar”. 2015년 11월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 11월 25일에 확인함.
- ↑ “SanDisk Introduces the World's Highest Capacity Card for Professional Photographers”. 2022년 10월 7일에 확인함.
- ↑ “Samsung Announces First 40-nanometer Device 32 Gb NAND Flash with Revolutionary Charge Trap Technology”. 《samsung.com》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ Administrator. “Pretec - Small size, Big impact”. 《www.pretec.com》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “The Leader in Mass Data Storage Solutions | Seagate US”. 《Seagate.com》. 2012년 3월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “The Leader in Mass Data Storage Solutions | Seagate US”. 《Seagate.com》. 2009년 12월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Submerged camera holds functional memory card two years after accident”. 《engadget.com》. 2007년 11월 17일. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Compact Flash and Secure Digital Adapters”. Addonics. 2008년 5월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 5월 18일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash cards and DMA/UDMA support in True IDE mode”. 《www.fccps.cz》. 2026년 1월 21일에 확인함.
- ↑ “Application Note for NAND Flash Memory (Revision 2.0)” (PDF). 2011년 6월 16일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 4월 8일에 확인함.
- ↑ 이 비교는 운영 시간과 읽기 작업도 마모를 일으키는 자기 매체와 같은 조건이 아니다.
- 1 2 Car PC hacks, Damien Stolarz, 2005, Farnham:O’Reilly Media, Sebastopol, CA, USA, ISBN 0-596-00871-6
- ↑ EWF는 Windows의 XP Professional, Home 또는 Media Edition 버전이 아닌 XP Embedded에서만 사용할 수 있다.
- ↑ LetsGoDigital. “SanDisk Extreme IV review”. 《www.photokina-show.com》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “CompactFlash Performance Database updated”. 《Rob Galbraith》. 2004년 3월 22일. 2013년 5월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “CFA Announces Availability of the New CF5.0 Specification”. 《CompactFlash Association》. 2010년 2월 22일. 2010년 11월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “CF 6.0 Introduces Performance and Feature Enhancements”. 《CompactFlash Association》. 2010년 11월 18일. 2010년 11월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ Video Performance Guarantee (VPG)
- ↑ Heybruck, William F. “Are You Ready for CE-ATA?” (PDF). 《Hitachi Global Storage Technologies》. 2011년 6월 8일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
- ↑ “MMCA: Home” (PDF). 《www.mmca.org》. 2011년 7월 23일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2022년 1월 15일에 확인함.
- ↑ “CFast – Evolution of the CompactFlash Interface” (PDF). CompactFlash Association. 2008년 4월 14일. 2008년 12월 5일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 1월 22일에 확인함.
- ↑ Donald Melanson (2008년 2월 25일). “CFast CompactFlash cards now said to be coming in "18 to 24 months"”. 엔가젯.
- ↑ “Pretec release CFast card with SATA interface”. DPReview. 2008년 1월 8일. 2011년 11월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2026년 7월 1일에 확인함.
- ↑ “ARRI Group: AMIRA”. 《ARRI Group》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “ARRI Group: News”. 《ARRI Group》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ Design, Blackmagic. “Blackmagic URSA Mini Pro – Blackmagic Design”. 《www.blackmagicdesign.com》. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Canon XC10 – Professional camcorder”. 캐논. 2015년 4월 8일.
- ↑ “CFA 5.1 Press Release” (PDF). 2017년 5월 19일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2017년 2월 23일에 확인함.
- ↑ “CFexpress 1.0 Press Release” (PDF). 2017년 12월 12일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2017년 6월 1일에 확인함.
- ↑ MemberClicks. “Home”. 《www.compactflash.org》. 2018년 3월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Delkin Devices ship 224MB CF type II”. 《dpreview.com》. 2011년 11월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ LetsGoDigital. “Lexar Media announces 8GB CompactFlash type II – LetsGoDigital”. 《www.letsgodigital.org》. 2016년 8월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 3월 18일에 확인함.
- ↑ “Nikon D700 – see Tech Specs”. 《nikonusa.com》. 30 August 2010에 원본 문서에서 보존된 문서. 18 March 2018에 확인함.
- ↑ Rob, Galbraith. “Robgalbraith CF info”. Rob Galbraith. 2014년 4월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “eBay.ie Guides – FAKE SanDisk Extreme Compact Flash Cards Exposed”. 2007년 9월 27일. 2007년 9월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “July 2007 – Counterfeit SanDisk Cards”. 2008년 12월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서.