金士顿 Canvas Select Plus 32G SD 存储卡订购和测试
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前几天,我在闲鱼捡垃圾的时候捡到了一台索尼NEX-5R相机。因为卖家不卖相机原装SD存储卡,所以收到相机测试可以正常使用后,我就开始准备在京东购买。关于容量的选择,本来打算买16G的卡。在比较32G存储卡的价格时,我发现SanDisk 32G存储卡的价格相对较高。查了一下这款相机支持的最大存储容量恰好是32G,我决定购买这款金士顿32G存储卡。金士顿 32GB 读取速度100MB/s U1V10存储卡 SD存储卡高速升级版 写入速度35MB/s 支持4K高画质拍摄 39.9元 京东购买。存储卡装在京东信快递袋内。存储卡的金手指是全新的。起作用的是读卡器或 SD 卡插槽中相应的弹簧片。借助USB3.0读卡器,将存储卡分别在USB2.0插槽和USB3.0插槽中进行测试。
前几天,我在闲鱼捡垃圾的时候捡到了一台索尼NEX-5R相机。 因为卖家不卖相机原装SD存储卡,所以收到相机测试可以正常使用后,我就开始准备在京东购买。 一张存储卡。 关于容量的选择,本来打算买16G的卡。 在京东查了一下,发现16G和32G的价格相差不大。 在比较32G存储卡的价格时,我发现SanDisk 32G存储卡的价格相对较高。 该卡宣传的写入速度和读取速度都比金士顿慢。 查了一下这款相机支持的最大存储容量恰好是32G,我决定购买这款金士顿32G存储卡。
金士顿 32GB 读取速度100MB/s U1V10存储卡 SD存储卡高速升级版 写入速度35MB/s 支持4K高画质拍摄 39.9元 京东购买
这次购买的存储卡是从当地的仓库购买的。 我是凌晨两点下的单,下午就送到了。 这次产品的外包装与之前有所不同。 存储卡装在京东信快递袋内。 这是我第一次看到京东的信件快递包装。 不知道时效上能不能和顺丰比,而且是在快递包外面。 还有海马汽车的销售广告,蛮有意思的。
我打开包装,取出里面的存储卡。 存储卡正面包装上标注的容量为32G,读取速度为100MB/S,吸引了我购买。 包装右下角还标明了该存储卡适用的设备:笔记本电脑和相机。 、相机、PC、FULL HD 也标在顶部。
背面的包装贴纸标明了存储卡的产地。 这款存储卡的产地是我国的宝岛台湾省。 左侧写有多语言说明,应该是存储卡的使用说明。
打开外纸包装后,里面是一个非常简单的塑料保护盒。 这个还是很有用的。 如果以后不使用存储卡,可以将其放回保护盒中保存。 存储卡正面的贴纸标明了产品的具体型号类型和容量,浅绿色的设计也非常漂亮。
存储卡背面印有一些代码以及产地台湾。 存储卡的金手指是全新的。 没有划痕。 品控还是非常令人满意的。
存储卡侧面黄色的东西就是保护锁。 通过向上或向下推动黄色滑块,您可以更改存储卡内容是否写保护。 这个保护锁其实和存储卡无关。 它是一种机械结构。 起作用的是读卡器或 SD 卡插槽中相应的弹簧片。 有时当存储卡总是写保护而无法操作时,可能不是存储卡坏了,而是读卡器或设备插槽有问题。
看完外观当然是插到电脑上进行一系列的测试了。 当存储卡连接到电脑上时,第一眼让我感到困惑。 32GB存储卡只能读取电脑上28.9GB的空间。 即使他按照每GB 1000MB换算的话,也应该是30GB。
出现这个问题后,我立即咨询了客服。 问完后,客服立即给出了答复。 事实证明,金士顿存储卡各容量版本的实际可用容量均小于标称容量,而且容量越大,实际可用容量又小于标称容量。 可用容量与标称容量相差越大,对容量比较在意的朋友在购买这款存储卡时一定要注意这一点。
因为我买了这张存储卡给我的无反光镜相机。 几年前我使用单反时,就遇到过由于存储卡写入速度低而无法长时间记录的问题。 所以这次购买的时候,要非常注意这款存储卡的写入速度。 这款存储卡官方宣传的读取速度为100MB/S,写入速度为35MB/S,优于同价位的其他品牌。 产品宣传中还提到支持4K高画质拍摄。
下面对这款存储卡的读写速度进行测试。 测试使用USB3.0读卡器。 借助USB3.0读卡器,将存储卡分别在USB2.0插槽和USB3.0插槽中进行测试。 进行了速度测试。
USB2.0插座速度测试
大文件整体复制速度稳定在40MB/S左右,整体复制写入速度稳定在35.3MB/S左右。
ATTO Disk Benchmark测试读取稳定在40MB/S左右,写入稳定在38MB/S左右。
CrystalDiskMark测试读取速度为43.41MB/S,写入速度为39.13MB/S。
AS SSD Benchmark测试读取速度为39.88MB/S,写入速度为36.29MB/S。
通过这些测试可以看出,这款存储卡在USB2.0接口上的读取速度基本达到了40MB/S,写入速度基本稳定在36MB/S。
USB3.0插座速度测试
从存储卡复制大文件到电脑的速度基本稳定在90MB/S左右,从电脑复制大文件到存储卡的速度基本稳定在38MB/S左右。
ATTO Disk Benchmark测试读取稳定在91MB/S左右,写入稳定在37.7MB/S左右。
CrystalDiskMark测试读取速度为87.11MB/S,写入速度为39.21MB/S。
AS SSD Benchmark测试读取速度为90.5MB/S,写入速度为37.12MB/S。
通过这些测试可以看出,这款存储卡在USB2.0接口上的读取速度为91MB/S,写入速度为38MB/S。
除了使用读卡器外,有些笔记本电脑还配有 SD 卡插槽。 这里我粗略地测试了我的旧笔记本电脑上大文件的复制速度。 存储卡的读取速度约为18.7MB/S。 写入速度约为16.9MB/S。
在测试电脑自带的SD卡插槽时,将照片复制到存储卡时,出现磁盘写保护的问题。 出现此类问题时,通常首先想到的就是存储卡上的黄色保护标志。 锁定,因为之前在读卡器上测试过存储卡读写没有问题,所以这里的问题是笔记本上的SD卡插槽。 这里给有类似问题的人一个提醒。
我对这次购买的存储卡非常满意。 通过以上的各项测试,它的读写速度可以满足我对这款存储卡的需求。 虽然在USB3.0测试中没有达到标称的100MB/S,但是91MB/S的读取速度对于我的日常使用来说已经足够了。 需要一提的是,存储卡的容量与标称容量并不相同。 购买用于存储数据的用户需要注意,避免购买后出现文件存储空间不够的情况。 另外,这款存储卡支持终身保修,厂商似乎对这里的产品品质有足够的信心。
购买建议:建议需要购买存储卡的价值朋友购买这款存储卡。 它很容易使用而且不贵!
最后,如果您觉得本次开箱测试对您有帮助,别忘了评论、收藏、点赞、打赏! ! !
一、系统设计规范描述: 1、系统设计规范描述了系统或子系统的系统级或子系统级设计和架构设计。 SSDD可以由接口设计描述(IDD)和数据库(顶层)设计描述(DBDD)来补充。 2.SSDD与相关的IDD和DBDD一起构成了系统进一步实现的基础。 在本文档中,术语“系统”(如果适用)也可以解释为“子系统”。 最终文件的标题应为“系统设计规范”或“子系统设计规范”。 目录 系统设计规范 11 简介 31.1 识别 31.2 系统概述 31.3 文档概述 31.4 基线 32 参考文档 33 系统级设计决策 34 系统架构设计 44.1 系统总体设计 44.1.1 概述 44.1.2 设计思路 54.1.3 基本处理流程54.1.4 系统架构5
2. 4.1.5 功能需求与系统配置项的关系 64.1.6 手工处理流程 64.2 系统组成 64.3 执行概念 74.4 接口设计 74.4.1 接口标识及框图 75 操作设计 95.1 系统初始化 95.2 操作控制 95.3 操作结束 96系统错误处理设计 96.1 错误信息 96.2 补救措施 97 系统维护设计 97.1 检测点设计 97.2 检测特殊模块设计 108 尚待解决的问题 109 要求的可追溯性 1010 注释 10 附录 101 引言 1.1 标识 本节应包含适用的本文档的信息。 系统和软件的完整标识,包括(如果适用)标识号、标题、缩写、版本号和发行号。 1.2 系统概述 本文应简要描述本文档所适用的系统和软件的用途。 它应包括:描述系统和软件的一般特征; 概述系统开发、操作和维护。
3、维修历史; 确定项目的投资者、买家、用户、开发商和支持机构; 确定当前和计划的运营地点; 列出其他相关文件。 1.3 文档概述 本条款应概述本文档的目的和内容,并描述与其使用相关的保密或隐私要求。 1.4 基线描述描述了编写本系统设计规范所依据的设计基线。 2 引用文件本章应列出本文件中引用的所有文件的编号、标题、修订版本和日期。 还应标明所有无法通过正常供应渠道获得的文件的来源。 3 系统级设计决策 本章可以根据需要分段描述系统级设计决策,即关于系统行为的设计决策(忽略其内部实现,从用户的角度描述系统将如何运行以满足需求)以及其他有关系统组件的决策。 选择和设计具有影响力的决策。如果所有这些决策都在需求中明确说明或推迟到系统组件的设计
4. 如果当时给出,本章应如实陈述。 与指定为关键要求(例如安全性、保密性和隐私要求)相对应的设计决策应在单独的条款中进行描述。 如果设计决策取决于系统的状态或行为,则应指出这种依赖性。 应给出或引用理解这些设计所需的设计约定。 系统级设计决策的示例包括: 关于系统接收的输入和产生的输出的设计决策,包括与其他系统、配置项和用户的接口(本文档中需要考虑的主题在 4.3.x 中确定)。如果给出了部分或全部此类信息在接口设计描述(ODD)中,可以在这里引用; b. 响应每个输入或条件的系统行为的设计决策应包括:系统执行的操作、响应时间和其他性能特征、正在建模的物理系统的描述、选择的方程/算法/规则、对不允许的输入的支持或条件
5、加工; C。 关于如何向用户呈现系统数据库/数据文件的设计决策(本文档中要考虑的主题在 4.3.x 中确定)。 如果这些信息的部分或全部在数据库(顶层)设计描述(DBDD)中给出,则可以在此处引用; d. 所选择的方法满足安全、保密和隐私要求; e. 硬件或软硬件系统设计与构建的选择。 如:物理尺寸、颜色、形状、重量、材料、标志; F。 根据需求做出的其他系统级设计决策,例如为提供所需的灵活性、可用性和可维护性而选择的方法。 4 系统架构设计 本章分章节介绍系统架构设计。 如果部分或全部设计取决于系统状态或行为,则应指出这种依赖性。 如果设计信息出现在多个项目中,则可以仅描述一次并在其他项目中引用。也有必要指出或引用以理解这一点
6.设计所需的一些设计约定。 注:为了简单起见,本章的描述是将系统直接组织为硬件配置项(HWCI)、计算机软件配置项(CSCI)和手动操作,但应理解为涵盖组织系统子系统被组织成由 HWCI.CSCI、手动操作或其他适当变体组成的案例。 4.1 系统总体设计 4.1.1 概述 4.1.1.1 功能描述 参考本系统的系统/子系统需求规范,描述本系统要实现的功能和性能(包括:响应时间、安全性、兼容性、可移植性、资源使用情况)等)要求。 4.1.1.2 运行环境 参见本系统的系统/子系统需求规范,简要描述本系统运行环境(包括硬件环境和支持环境)的规定。 4.1.2 设计思路 4.1.2.1 系统构想

7.解释本系统设计的系统概念。 4.1.2.2 关键技术和算法 简要描述本系统设计中所采用的关键技术和主要算法。 4.1.2.3 关键数据结构 简要描述本系统实现中最重要的数据结构。 4.1.3 基本处理流程 4.1.3.1 系统流程图 用流程图表示本系统的主要控制流程和处理流程。 4.1.3.2 数据流图 使用数据流图表示系统的主要数据路径并解释处理的主要阶段。 4.1.4 系统结构 4.1.4.1 系统配置项描述 本系统中各配置项(子系统、模块、子程序、应用程序等)的划分,以及各配置项的标识符和功能的简要说明(使用列表和框图形式)。 4.1.4.2 系统层次结构 层次化地给出了各系统配置项之间的控制和受控关系。 4.1.4.
8. 3 系统配置项的设计决定了各个系统配置项的功能。 如果是较大的系统,系统配置项可以根据需要进一步划分和设计。 4.1.5 功能需求与系统配置项的关系描述了各系统功能的实现与各系统配置项之间的分布关系(最好采用矩阵图)。 4.1.6 人工处理过程描述了本系统运行中包含的人工处理过程(如有)。 4.2 系统组件 本文应该: 识别所有系统组件(HWCI、CSCI、手动操作),并应为每个组件分配一个项目唯一标识符。 注意:数据库可以作为 CSCI 或 CSCI 的一部分进行处理。 b. 解释组件之间的静态(例如组合)关系。 根据所选择的设计方法,可以给出多种关系。 C。 说明每个组件的用途并确定与该组件相对应的系统需求和系统级设计
9. 决策(作为一种变体,要求的分配可以在 9.a 中给出)。 d. 识别每个组件的开发状态/类型(如果已知)(例如,新开发的组件、重用现有组件的组件、重用现有设计的组件、重新设计的现有设计或组件、为重用而开发的组件以及计划在第 N 个开发阶段使用的组件, ETC。)。 对于现有的设计或组件,此描述应提供识别信息,例如名称、版本、文档参考、位置等。 对于每个计算机系统或确定在系统中使用的其他计算机硬件资源集合,描述其计算机硬件资源(例如处理器、存储器、输入/输出设备、辅助存储、通信/网络设备)。 (如果适用)每个描述应标识使用该资源的配置项,并描述使用该资源的每个CSCI的资源使用分配(例如分配给CSCI1:20的资源、分配给CSCI2的资源)
10.:30个资源),解释在什么条件下测量资源使用情况,并描述资源特性; 1) 计算机处理器描述,(如果适用)应包括:制造商名称和型号、处理器速度/能力、指令集架构、适用的编译器、字长(每个计算机字的位数)、字符集标准(如GB2312、GB18030)等)和中断能力; 2)内存描述。 (如果适用)应包括:制造商名称和型号、内存大小、类型、速度和配置(例如:256K 高速缓存、16MBRAM (4MBx4); 3) 输入/输出设备描述,(如果适用)应包括:制造商名称和型号、设备类型和设备速度或能力; 4) 外部存储器描述(如适用)应包括:制造商名称和型号、存储器类型、安装的存储器数量、存储器速度; 5)通讯/网络设备
11. 此类组件的描述(如果适用):调制解调器、网卡、集线器、网关、电缆、高速数据线以及这些组件或其他组件的集合。 (如适用)应包括:制造商名称和型号、数据传输速率/能力、网络拓扑、传输技术、使用的协议; 6)(如果适用)每个描述还应包括:增长能力、诊断能力以及与该描述相关的其他硬件能力。 F。 给出系统的规格树,即用图表来识别和说明系统组件的规划规格之间的关系。 4.3 执行概念 本文应描述系统组件之间的执行概念。用图表和插图来表示组件之间的动态关系,即它们在系统运行过程中如何交互,包括(如果适用):执行控制流、数据流、动态控制序列、状态转换图、时序图、组件优先级、中断处理、时序/序列关系、异常处理
12.对象、进程、任务的管理、并发执行、动态分配/解除分配、动态创建/删除以及动态行为的其他方面。 4.4 界面设计 本文应分节描述系统组件的界面特征。 它应该包括:组件之间的接口以及组件与外部实体(如其他系统、配置项、用户)之间的接口。 注意:这一层不需要这些接口的完整设计。 提供本节的目的是记录作为系统架构设计的一部分做出的接口设计决策。 如果这些接口是部分或者全部的话,可以参考这些信息。 4.4.1 接口标识和图表 本节用项目唯一标识符(如果适用)来标识每个接口,并标识接口实体(例如系统、配置项、用户等)。该标识符应描述哪些实体具有固定的接口属性(因此
13.对正在开发或修改的实体(从而对它们施加了接口要求)施加接口要求。 应提供一个或多个接口图来描述这些接口。 4.4.x(接口的项目唯一标识符)本文(从4.4.2开始)使用项目唯一标识符来标识接口,简要描述接口实体,描述接口实体一侧或两侧的接口特征根据需要分节。 如果一个接口实体不在本文档中(例如,外部系统),但在描述本文档中描述的接口实体时需要提及其接口特征,那么这些特征应该表达为假设,或者“当该实体是未提及这样做,本文档中提到的实体将以“. 本文可能会引用其他文档(例如数据字典、协议标准和用户界面标准)来代替本文中的描述信息。 (如果适用)该设计声明应包括以下内容,可以按照与所提供的信息相适应的任何顺序
14. 从接口实体的角度给出并应该指出这些特征之间的差异(例如对数据元素的大小、频率或其他特征的不同期望): 接口实体为接口分配的优先级; b. 要实现的接口类型(如:实时数据传输、数据存储和检索等); C。 接口实体将提供、存储、发送、访问和接收的单个数据元素的特征,例如: 1) 名称/标识符: a) 项目唯一标识符; b) 非技术(自然语言)名称; c) 标准数据元素名称; d) 技术名称(例如代码或数据库中的变量或字段名称); e) 缩写或同义词; 2)数据类型(字母数字字符、整数等); 3)大小和格式(例如字符串长度和标点符号); 4)计量单位(如米、元、纳秒); 5)可能值的范围或枚举(如:0-99); 6) 准确性(正确性)和
15.精度(有效位数); 7) 优先级、时序、频率、容量、顺序等约束,例如:数据元素是否可以更新、业务规则是否适用; 8)保密和隐私约束; 9)源(设置/发送实体)和接收者(使用/接收实体)。 d. 接口实体必须提供、存储、发送、访问和接收的数据元素集合(记录、消息、文件、数组、显示、报告等)的特征,例如: 1)名称/标识符; a) 用于跟踪项目的唯一标识符; b) 非技术(自然语言)名称; c) 技术名称(例如代码或数据库记录或数据结构); d) 缩写或同义词; 2) 数据元素集合中的数据元素及其结构(编号、顺序和分组); 3)介质(例如磁盘)和介质中数据元素/聚合的结构; 4) 显示器和其他输出的视听特性(例如颜色、布局
16. 设计、字体、图形和其他显示元素、蜂鸣声和亮度); 5)数据元素集合之间的关系。 例如排序/访问间特征; 6) 优先级、时序、频率、容量、顺序等约束,例如:集合是否可以修改、业务规则是否适用; 7) 保密和隐私约束; 8) 源(设置/发送实体)和接收者(使用/接收实体)。 e. 接口实体利用接口通信方式的特性。如: 1)项目唯一标识符; 2)通信链路/带宽/频率/介质及其特性; 3)消息格式; 4)流量控制(如序列编号和缓冲区分配); 5) 数据传输速率、周期/非周期和传输间隔; 6) 路由、寻址和命名约定; 7) 传输服务,包括:优先级和级别; 8) 安全/保密/隐私考虑,例如加密、用户识别、隔离和审计
17.f. 接口实体将协议的特性用于接口,例如: 1)项目的唯一标识符; 2) 协议的优先级/级别; 3)分组,包括:分段和重组、路由和寻址; 4)合法性检查、错误控制和恢复程序; 5)同步,包括:连接建立、维持、终止; 6) 状态、身份和其他报告特征。 G。 其他所需的特性,例如:接口实体的物理兼容性(尺寸、容差、负载、电压和连接器兼容性等)。 5 操作设计 5.1 系统初始化描述了本系统的初始化过程。 5.2 运行控制解释由于对系统应用不同的外部操作控制而导致的操作模块的各种组合,并解释每个操作所经过的内部模块和支撑软件; b. 解释外部操作控制的每种方法。 方法及操作步骤; C。 解释运行模块的每种组合将如何占用各种资源; d. 解释
18、系统运行过程中的安全控制。 5.3 运行结束描述了系统运行的结束过程。 6 系统错误处理设计 6.1 错误信息包括错误信息表、故障处理技术等。 6.2 补救措施描述故障发生后可能采取的补救措施。 7 系统维护设计是指为方便系统维护,在系统内部设计中所做的安排。 7.1 测试点设计说明 在系统中专门布置测试点,用于系统的检查和维护。 7.2 特殊检测模块设计说明 系统中专门设置了用于系统检测和维护的特殊模块。 8 待解决的问题是指本次设计中尚未解决的、应在系统完成前解决的问题。 9 需求可追溯性本章应包括: 从本文档中确定的系统组件到其分配的系统要求的可追溯性。 (4.2 中也可以提供这种可追溯性); b. 从系统需求到它们所分配到的系统组件的可追溯性。 10 注释 本章应包含有助于理解本文档的一般信息(例如,背景信息、术语表、基本原理)。 本章应按字母顺序列出理解本文件所需的术语和定义、所有缩写词及其在文件中的含义。 附录 附录可用于提供单独发布的信息以方便文档维护(例如图表、分类数据)。 为了更容易处理,附录可以装订成单独的卷。 附录应按字母顺序排列(A、B 等)。 10/10




























