CFexpress Type B Card
- 640GB
CFexpress to nowy standard nośników danych, który integruje poprzednie formaty XQD i CFast, opracowany przez CompactFlash Association (CFA), którego członkiem jest SUNEAST.
W 2017 roku, kiedy ustanowiono standard CFexpress 1.0, teoretyczna prędkość kart typu B – przeznaczonych do aparatów fotograficznych – wynosiła 2000 MB/s, czyli ponad sześć razy szybciej niż kart SD UHS-II. Ta imponująca prędkość i niezawodność spotkały się z dużym uznaniem, dzięki czemu CFexpress stała się standardową kartą pamięci dla aparatów o wysokiej rozdzielczości i szybkim trybie zdjęć seryjnych. Wiele flagowych aparatów wiodących producentów wykorzystuje obecnie CFexpress jako podstawowy nośnik danych.
CFexpress odziedziczył rozmiar XQD i obejmuje typ B, używany w aparatach i oferowany przez SUNEAST, a także mniejszy typ A oraz większy, wielkości wizytówki, typ C. Powodem oferowania wielu rozmiarów (A, B i C) jest zapewnienie kompatybilności z różnymi urządzeniami poza aparatami pełnoklatkowymi 35 mm (które zazwyczaj używają typu B). Takie podejście ma na celu poprawę efektywności rozwoju i produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w przyszłości.
CFexpress wykorzystuje interfejs PCIe i protokół NVMe, które są niezwykle wszechstronne i szeroko stosowane w dyskach SSD do komputerów PC. Zapewnia to łatwość zakupu komponentów i pozwala na dalszą poprawę szybkości, czyniąc CFexpress wysoce skalowalnym standardem na przyszłość.
| Interface | Protokół | Teoretyczna prędkość transferu na pas | Prędkość teoretyczna dla typu B (2-pasmowa). | |
| CFexpress 2.0 | PCIe 3.0 | NVMe 1.3 | 1,000MB/s | 2,000MB/s |
| CFexpress 4.0 | PCIe 4.0 | NVMe 1.4c | 2,000MB/s | 4,000MB/s |
Ponieważ typ B jest standardem o tym samym rozmiarze i złączach co XQD, jest wstecznie kompatybilny, a w niektórych przypadkach można go obsługiwać poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej producenta.
Karty CFexpress typu B wykorzystują głównie dwa rodzaje pamięci flash: TLC i pSLC.
Technologia TLC (Triple-Level Cell) rejestruje 3 bity na komórkę, co umożliwia osiągnięcie większej pojemności przy niższych kosztach. Jednak proces odczytu i zapisu danych jest bardziej złożony, co historycznie wpływało na szybkość działania. Ostatnio jednak opracowano produkty o wystarczającej szybkości działania.
Z drugiej strony, technologia pSLC (Pseudo-Single-Level Cell) zwiększa niezawodność i szybkość działania, ograniczając dane rejestrowane na komórkę do 1 bitu, mimo że wykorzystuje komórki wielopoziomowe, takie jak TLC. pSLC zmniejsza również obciążenie elektryczne komórek, poprawiając wydajność ponownego zapisu i umożliwiając do 30 000 powtórzeń zapisu.
Użytkownicy ceniący niezawodność, szybkość i trwałość często wybierają pSLC, podczas gdy osoby poszukujące ekonomicznej wydajności zazwyczaj wybierają TLC.
W praktyce „stały transfer danych” jest ważnym wskaźnikiem wydajności. „Stały transfer danych” odnosi się do klasy prędkości, która gwarantuje minimalną prędkość, na przykład V60 dla kart SD.
Podczas nagrywania filmów z wysoką przepływnością, np. 4K, lub wykonywania zdjęć seryjnych z dużą prędkością, stały transfer danych ma bezpośredni wpływ na płynność nagrywania, dlatego wybór odpowiedniej karty w oparciu o potrzeby jest kluczowy.
| 128GB | 160GB | 400GB | 640GB | 1600GB | 2TB | |
| 20 milionów pikseli JPEG Około 20 MB | Około 6,550 zdjęć | Około 8,190 zdjęć | Około 20,480 zdjęć | Około 32,760 zdjęć | Około 81,920 zdjęć | Około 104,850 zdjęć |
| 20 milionów pikseli RAW Około 50 MB | Około 2,620 zdjęć | Około 3,270 zdjęć | Około 8,190 zdjęć | Około 13,100 zdjęć | Około 32,760 zdjęć | Około 41,940 zdjęć |
| FULL HD(1920×1080@30fps) 50Mbps | 5 godzin i 50 minut | 7 godzin i 17 minut | 18 godzin i 12 minut | 29 godzin i 8 minut | 72 godzin i 49 minut | 93 godzin i 12 minut |
| 4K(3840×2160@30fps) 100Mbps | 2 godzin i 55 minut | 3 godzin i 39 minut | 9 godzin i 6 minut | 14 godzin i 34 minut | 36 godzin i 24 minut | 46 godzin i 36 minut |