SD CD是SD卡什么引脚

时间: 2024-06-23 07:00:30 浏览: 6
SD (Secure Digital) 卡是一种小巧的存储设备,常用于移动设备如手机、相机等。SD卡上有一些关键引脚用于连接到电路板上实现数据传输和电源供应。SD卡的主要引脚包括: 1. **CMD (Command)**: 用于发送命令到卡片,控制数据的读写操作。 2. **CMD** 的下拉电阻脚(通常为CMD1):当SD卡未被选中时,该引脚应被下拉到低电平。 3. **D0~D3**: 数据线,用于传输数据到或从卡片。 4. **CCK (Clock) 和 DQ (Data)**: 时钟线和数据线,用于同步通信。 5. **VCC**: 电压输入引脚,提供卡片所需的电源。 6. **CD (Card Detect) / WP (Write Protect)**: 存储卡检测和写保护信号线。 7. **GND**: 接地引脚,提供稳定的电源参考。
相关问题

sdio通信中sdio_cd引脚有什么作用

在SDIO通信中,SDIO_CD引脚是卡检测引脚,它用于检测SD卡是否插入或移除。SD卡连接到设备时,会通过SDIO_CD引脚发送一个电平信号,告知设备卡已经插入。设备可以通过检测SDIO_CD引脚的状态来确定SD卡的插入状态,并相应地进行处理。当SD卡被移除时,SDIO_CD引脚的状态会发生变化,设备可以根据变化来判断SD卡是否被移除,并做出相应的操作。通过SDIO_CD引脚的状态,设备可以实时监测SD卡的插入和移除情况,从而进行相应的处理。

stm32f103 micro sd卡原理图

STM32F103是一款常用的32位微控制器,它具有广泛的应用领域,包括嵌入式系统和物联网等。在STM32F103中,可以通过使用Micro SD卡来进行外部存储和数据交换。 Micro SD卡原理图的设计包括以下几个主要的部分: 1. 电源管理:Micro SD卡需要工作电压为3.3V,因此在原理图中需要设计电源管理电路,包括稳压电路和滤波电路,以提供稳定可靠的电源供应。 2. SPI接口:STM32F103通过SPI接口与Micro SD卡进行通信。SPI接口由SCK(时钟线)、MISO(主设备接收线)、MOSI(主设备发送线)和CS(片选线)组成。在原理图中,需要将这些信号线连接到正确的引脚上,并通过电平转换电路将STM32F103的3.3V SPI信号适配到Micro SD卡的3.3V或者5V电平。 3. SD卡插槽:原理图中需要添加一个SD卡插槽,用于插入Micro SD卡。插槽通常由7个引脚组成,包括CMD、D0、D1、D2、D3、CLK和CD/DAT3。这些引脚需要正确连接到STM32F103的相应引脚。 4. 调试接口:在原理图中,还可以添加调试接口,以便在开发和调试过程中方便地与STM32F103通信。常见的调试接口有串口接口(如UART)和JTAG/SWD接口。 在设计Micro SD卡原理图时,需要根据STM32F103的引脚定义和Micro SD卡的接口规范,仔细分析和布局连接关系,并遵循电路设计的原则和规范。通过合理设计和妥善布局,能够实现STM32F103与Micro SD卡之间的稳定可靠的数据交换和存储功能。

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